
在轉換器領域,說起風頭正盛的產品,不能不提GSPS ADC—也稱RF ADC。關于使用RF ADC的優(yōu)勢,以及如何使用它們進行設計并以高的速率捕獲數(shù)據(jù),人們進行了大量的討論。但
自上市以來,CMOS 單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設計人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級交叉失真。單電源放大
如今的開關穩(wěn)壓器和電源越來越緊湊,性能也日益強大,而越來越高的開關頻率是設計人員面臨的主要問題之一,正是它使得PCB的設計越來越困難。事實上,PCB版圖已經(jīng)成為區(qū)分好
1引言在我國,電鍍行業(yè)發(fā)展較快,隨著市場對電鍍產品質量要求的提高,電鍍工藝對電鍍電源的要求也越來越高。開關電源產品由于其具有體積小,重量輕,節(jié)能節(jié)材,調節(jié)精度高
當您在系統(tǒng)中使用一個 8 到 14 位模數(shù)轉換器 (ADC) 時,理解轉換器的電壓參考通路至關重要。圖 1 所示為一款可適應 ADC 參考輸入動態(tài)的電路。圖中,電壓參考芯片為轉換過程
空氣質量檢測、光電信號探測、加速度計、壓電傳感器以及生物體信號等高阻抗信號測量,易受到來自測量系統(tǒng)輸入電阻、輸入偏置電流的影響,實際測量系統(tǒng)中主要有與信號路徑相
當為電子設備作設計時(如傳感器或放大器偏置供電或專用的波形發(fā)生器),可以把一個受控恒流源或接收電路作為很有用的構建模塊。這些電路有很高的動態(tài)輸出阻抗,在允許的順
低噪聲系統(tǒng)設計的第一個竅門是在前級應用中盡可能多的增益,下圖顯示的是一個放大器前端的兩個例子,增益為10??梢钥闯?,將所有增益應用于第一級,比將增益分布于兩級要
由于汽車與工業(yè)應用中的電子器件顯著增多,因此在持續(xù)快速增長的中國電子工業(yè)中,汽車與工業(yè)市場仍然扮演著重要角色?! ≈档米⒁獾氖?,在電子設計方面,汽車與工業(yè)領域之間的共同要求越來越多。例如,由于傳感器數(shù)
如果系統(tǒng)精度、效率和可靠性至關重要,那么設計傳感器節(jié)點無線數(shù)據(jù)傳輸以用于遠程監(jiān)控就會是一個相當大的挑戰(zhàn)。而溶液的pH值是許多行業(yè)需要考慮的一種測量,今天我們分享的
1、單片機晶振不起振原因分析遇到單片機晶振不起振是常見現(xiàn)象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢? (1) PCB板布線錯誤;(2) 單片機質量有問題;(3) 晶振質量有問題;(4) 負載
大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運算放大器、儀表放大器、基準、濾波器等)都是用來處理電壓信號的。至于處理電流信號的器件,設計師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對多得多
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出 TAS3108 音頻數(shù)字信號處理器 (DSP),該產品不僅可為車載音頻提供更出色高保真音質,還可為家庭音響系統(tǒng)提供低成本的音頻處理功能。8 通道 T
隨著社會生產力的發(fā)展,人們迫切地要求能夠遠距離隨時隨地迅速而準確地傳送多媒體信息。于是,無線通信技術得到了迅猛的發(fā)展,技術也越來越成熟。而寬帶放大器是上述通信系統(tǒng)和其他電子系統(tǒng)必不可少的一部分,低噪聲
鎖定放大器(LIA)在微弱信號檢測領域有著重要的應用,本質上它是一種實現(xiàn)互相關檢測的儀器,模擬LIA一般用開關式乘法器和低通濾波器來實現(xiàn)模擬相敏檢波,數(shù)字LIA是通過ADC將模擬信號轉化為數(shù)字信號。
全光邏輯門是實現(xiàn)全光信號處理的核心元件,它可以實現(xiàn)全光信號提取,全光地址識別,全光復用/解復用以及全光開關等,因此,在未來的全光高速通信網(wǎng)絡和新一代光計算機中將
白噪聲發(fā)生器(那些其中輸出功率密度與頻率圖是平)正在測試電路,有較長的低頻或直流響應有用。對于頻率范圍,擴展到幾赫茲或以下,然而,白噪聲發(fā)生器的設計是復雜的,粉紅
當我們對放大器作補償,以獲得最快的穩(wěn)定時間時,要實際考慮很多的方面(見正文圖1)。一旦選定了某款放大器,唯一可以變動的穩(wěn)定變量就是通過改變放大器的補償網(wǎng)絡,而改變
O 引言低噪聲放大器(low noise amplifier,LNA)是射頻接收機前端的重要組成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信號,足夠高的增益克服后續(xù)各級(如混頻器)的噪聲,并盡可
談到音箱的參數(shù),功率是最多被我們提到的。我們甚至很容易看到,兩款同樣功率的音箱,在中等或較大音量下有截然不同的表現(xiàn),聲音失真的情況更是時有發(fā)生,難道這組與功率輸