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運算放大器建立時間
放大器或任何信號鏈的建立時間都定義為輸出信號響應(yīng)輸入階躍信號,并保持在最終值附近的確定誤差帶內(nèi)所需的時間,參照輸入脈沖50%點測得,如圖1所示。
2020-05-05
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深入了解差動放大器
經(jīng)典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產(chǎn)設(shè)計出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
2020-05-03
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配置AD7616用于高動態(tài)范圍應(yīng)用的設(shè)置示例
AD7616是一款雙通道、同步采樣、16通道、16位逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。AD7616非常適合能源分配市場中的保護(hù)和測量應(yīng)用。AD7616具備一系列針對保護(hù)和測量應(yīng)用而設(shè)計的特性,例如低漂移的集成式可編程增益放大器(PGA)、1 MΩ輸入阻抗、高度靈活的可編程序列器和最高128倍過采樣功能。本應(yīng)用筆記詳細(xì)說明如何配置AD7616眾多工作模式中的一種以實現(xiàn)100 dB以上的高動態(tài)范圍。本應(yīng)用筆記旨在用作快速入門參考,以便用戶將AD7616集成到應(yīng)用當(dāng)中。
2020-05-02
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運放噪聲——同相放大電路
以之前對電阻噪聲的討論為基礎(chǔ),這次讓我們一起學(xué)習(xí)放大器噪聲的一些基本知識。對于低噪聲應(yīng)用來講,同相放大電路是最常見的,因此我們將主要探討同相運算放大器。 如圖1所示,將輸入源等效為一個電壓源與一個電阻串聯(lián),我們知道源電阻RS的噪聲與其電阻平方根值是成正比例關(guān)系的(如圖2中的直線所示)。低噪聲放大器的設(shè)計目標(biāo)是在電阻引入噪聲的基礎(chǔ)上,盡可能少地引入運放附加的噪聲。
2020-05-01
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用氮化鎵能獲得更好的音頻放大器嗎?
音頻是一個復(fù)雜的應(yīng)用,尤其是對于發(fā)燒友領(lǐng)域各個層面的需求。最高端的音頻設(shè)備通常都價格高昂,不同類型的音頻放大器吸引了眾多用戶的追求,他們相信其選擇可以最好地再現(xiàn)播放原始錄音的真實含義。盡管在各種發(fā)燒友論壇上大家對各種放大器設(shè)計的優(yōu)缺點討論很多,但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中,能效起著非常重要作用。
2020-04-24
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CMOS放大器和JFET放大器的輸入偏置電流
由于具有較低的偏置電流,人們經(jīng)常選用CMOS和JFET運算放大器。然而你應(yīng)該意識到,這個事實還與很多其它的原因相關(guān)。
2020-04-22
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詳解高功率放大器系統(tǒng)的單元拓?fù)浜蛿?shù)字控制原理
功率放大器在音頻功放、發(fā)射系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、聲納探測、振動測試等很多領(lǐng)域都得到廣泛的應(yīng)用。傳統(tǒng)的功率放大器采用線性放大電路,其效率較低(40%~60%),且體積大,故應(yīng)用領(lǐng)域受到限制。
2020-04-22
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建立FETching分立式放大器的一些提示
用于光電二極管、壓電以及其他儀器儀表應(yīng)用的低噪聲放大器所要求的電路參數(shù)一般是:極高的輸入阻抗、低1/f噪聲或亞皮安偏置電流等,而提供的集成產(chǎn)品無法滿足這些要求。本文討論使用分立元器件設(shè)計低噪聲放大器的要求與挑戰(zhàn),并重點探討了折合到輸入的噪聲以及失調(diào)電壓調(diào)節(jié)。
2020-04-21
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聽說想要出色的線性度,ADC與驅(qū)動器更配哦~
LTC2185是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪聲性能和線性度,同時每通道所需功耗僅為185 mW。它非常適合要求嚴(yán)苛且需要出色交流性能的低功耗應(yīng)用。LTC2185等高性能ADC需要配備高性能放大器,以保持其出色性能。
2020-04-21
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音頻放大器調(diào)試小技巧
D類放大器產(chǎn)生PWM脈沖,揚聲器端子橋接負(fù)載配置,揚聲器驅(qū)動器大約是電源的兩倍。 工作頻率一般為384Khz至768Khz,快速切換對具有快速上升時間(nS)和短脈沖寬度,因此這可能會出現(xiàn)嚴(yán)重的RF發(fā)射干擾,使芯片到揚聲器之間的走線成為天線,所以 處理組件放置很重要。
2020-04-20
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詳解三極管放大電路的分類及其原理
三極管單級放大電路在電子電路中是應(yīng)用最多的單元電路。三極管單級放大電路有共基極放大器、共發(fā)射極放大器、共集電極放大器 3 種。
2020-04-17
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“馴服”振蕩——電容性負(fù)載問題
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應(yīng)該首先閱讀前兩篇博客文章《振蕩原因》和《“馴服”振蕩》。
2020-04-16
- 智能終端的進(jìn)化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
- 水泥電阻技術(shù)深度解析:選型指南與成本對比
- 滑動分壓器的技術(shù)解析與選型指南
- 如何通過 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器優(yōu)化LLC-SRC設(shè)計?
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