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如何正確對放大器前端進行電平轉換?
目前,在轉換器領域風頭正盛的是 GSPS ADC—也稱 RF ADC。憑借市場上采樣速率如此高的轉換器,奈奎斯特頻率與五年前相比提高了 10 倍。關于使用 RF ADC 的優勢,以及如何使用它們進行設計并以如此高的速率捕獲數據,人們進行了大量的討論。
2020-09-21
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如何使用Fly-buck為低電壓、低功耗工業應用供電
有些工業應用中包含分支電路,需要小型電源為跨隔離邊界的噪聲敏感型電路供電。在 PLC、數據采集以及測量設備等應用中,該隔離邊界可提供抗噪功能。需要這種隔離式電源的典型分支電路包括隔離式 RS-232 和 RS-485 通信通道、線路驅動器、隔離式放大器、傳感器以及 CAN 收發器。此外,我們在其它應用中也發現了類似的電源需求,它們需要隔離式電源為 IGBT 提供柵極驅動器電源,而且在一些醫療應用中也需要隔離技術來確保安全性。
2020-09-18
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利用跨導放大器實現開發高輸出電流脈沖源
本文將繼續介紹另一款跨導放大器 — 電流模式放大器OPA615,并將介紹將其用于開發高輸出電流的電流脈沖源。對于本次實驗,將會使用鮮為人知的OPA615放大器。如果查看產品說明書,您就會發現這款放大器最初是作為模擬視頻功能的 DC 恢復功能開發的,幾年前被集成到更低功耗的更小外形封裝中。
2020-09-18
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輕松構建交流和直流數據采集信號鏈
模數轉換器(ADC)中的采樣會產生混疊和電容反沖問題,為此設計人員使用濾波器和驅動放大器來解決,但這又帶來了一系列相關挑戰。尤其是在中等帶寬應用中,實現精密直流和交流性能面臨挑戰,設計人員最終不得不降低系統目標。
2020-09-14
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精密運算放大器失調原因與解決方案
對于精密電子,放大電路必須滿足設計指標中的精度要求。設計這些放大器時所面臨的一個問題是:流入放大器輸入端的電流所產生的電壓失調。本文中,我們首先分析了產生失調的原因,并基于集成電阻網絡給出了相應的解決方案。
2020-09-11
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放大器Vos失調電壓的產生與影響
放大器的失調電壓是工程師在直流耦合電路設計中,評估頻次極高的參數,本篇通過一個案例介紹失調電壓的影響方式,以及探討產生原因。
2020-09-11
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幾百伏電壓下也能進行低成本測量,這款放大器你中意嗎?
許多應用需要在高共模電壓存在的情況下進行差分測量,而有些測量電壓在幾百伏以上。在這些電壓下進行精確測量不但很難,而且成本高昂。但是 , AD8479 能夠輕松做到這一點。如AD8479數據手冊所述,電阻網絡在提供單位差分增益的同時,將非常大的共模電壓衰減了60倍。
2020-09-07
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脈沖雷達用GaN MMIC功率放大器的電源管理
包含高度集成和高度復雜的高功率射頻(RF)GaN功率放大器(PA)的系統,如脈沖雷達應用,對于當今的數字控制和管理系統來說是一個持續的挑戰,以跟上這些不斷增長的水平、復雜。
2020-08-31
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如何利用功率放大器實現功放記憶效應電路的設計?
功率放大器非線性特性產生的失真分量不恒定,例如三階或五階交調的幅度、相位會隨輸入信號幅度和帶寬的變化而改變。這種失真分量依賴于輸入信號幅度、帶寬的現象通常稱之為功率放大器的記憶效應。
2020-08-24
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采用低成本的高速運算放大器在消費類電子中的應用
與典型的時鐘緩沖應用相比,消費類電子應用的工作頻率較低,需求較少,采用低成本的高速運算放大器(~100MHz帶寬)可以提供比傳統的時鐘緩沖器更具吸引力的替代方案。高速放大器比傳統的時鐘緩沖器更便宜,同時也能適應更多種類的設計配置。
2020-08-24
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放大器電路的大信號帶寬遇瓶頸:如何解決壓擺率問題?
在技術支持過程中,常常遇到工程師質疑放大器的增益帶寬積參數“摻水”啦!!!設計中明明預留很大余量,但是電路的輸出波形依然出現失真的情況。其實,在交流信號調理電路的帶寬評估中,應該區分對待輸入信號是小信號,還是大信號。
2020-08-23
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如何通過高精度模數轉換器的驅動來優化模擬前端?
市場上的大多數高精度模數轉換器都具有一個電容性‘采樣與保持’片上放大器,其需要在每次轉換前進行再充電。因此,通常采用外部運算放大器。不幸的是,采樣電容器會降低放大器的穩定性,因此,放大器會在其輸出顯示低電平振鈴。
2020-08-23
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