
電路功能與優(yōu)勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數據采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW?;鶞孰妷涸础⒒鶞孰妷涸淳彌_器、驅動放大器和ADC提供優(yōu)化解決方案,具有業(yè)界領先的99 dB SNR和
上圖所示是一種增益可變的放大器。用于輸入信號固定,輸出信號幅度可控的放大電路中。該電路的主體是運算放大器,通過改變負反饋電路的反饋量來改變放大器的增益,圖中使用
《無線電源手冊》旨在協助工程師利用氮化鎵功率晶體管的優(yōu)勢設計無線電源傳送系統(tǒng)的高效放大器。宜普電源轉換公司宣布出版《無線電源手冊》,目的為功率系統(tǒng)設計工程師提供
氮 化鎵(GaN)這種寬帶隙材料將引領射頻功率器件新發(fā)展并將砷化鎵(GaAs)和LDMOS(橫向擴散金屬氧化物半導體)器件變成昨日黃花?看到一些媒體 文章、研究論文、分析報告和企業(yè)宣
簡介用于光電二極管、壓電以及其他儀器儀表應用的低噪聲放大器所要求的電路參數一般是:極高的輸入阻抗、低1/f噪聲或亞皮安偏置電流等,而提供的集成產品無法滿足這些要求。本文討論使用分立元器件設計低噪聲放大器
1.引言隨著無線通信技術的發(fā)展,功率放大器作為發(fā)射機最重要的部分之一,它的性能好壞直接影響著整個通信系統(tǒng)的性能優(yōu)劣,而功率放大器性能好壞的判決和芯片檢測有關。本文
一、RF信號輸入電路分析與檢修本機所用單芯片MST6M69FL(U39),支持8路模擬輸入端口,可直接對模擬復合視頻、S-VIDEO視頻進行解碼。LT42710FHD機型采用的是一體化高頻頭,高
對于遍地開花的可穿戴設備和物聯網(IoT)產品來說,什么樣的無線技術是產品真正需要的?工程師在設計時又面臨著哪 些挑戰(zhàn)?調查顯示,工程師主要面臨三大設計難題:首先,設計
CMOS晶體管的柵極 (CMOS運算放大器的輸入端)有極低的輸入電流。必須設計附加的電路來對脆弱的柵極進行ESD和EOS保護。這些附加的電路是輸入偏置電流的主要來源。這些保護電路一般都通過在電源軌之間接入鉗位二極管來
大家公認的事實是單位增益穩(wěn)定放大器比非完全補償放大器更流行,且取得了壓倒性的優(yōu)勢。這說明什么呢?單位增益穩(wěn)定放大器(一般稱為UGS)通常在增益配置為1時是穩(wěn)定的,它將輸出信號完全反饋到運放的反向輸入端。但是
以之前對電阻噪聲的討論為基礎,這次讓我們一起學習放大器噪聲的一些基本知識。對于低噪聲應用來講,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
該電路是由幾個獨立的放大器組成的,每一個操作臺都有一個,而不是單獨的放大器或者位于一個分時布置中。U1和U2是低壓音頻放大器,在每個接收位置控制器上作為獨立單位和開
模擬設計師在設計放大器時花了很多功夫才使放大器能穩(wěn)定工作,但在實際應用中又有許多情況會使這些放大器發(fā)生振蕩。有許多種負載會使它們嘯叫。沒有正確設計的反饋網絡可能
某些理想的運算放大器配置會假定反饋電阻器呈現完美的匹配。而事實上,電阻器的非理想性會對各種電路參數產生影響,如共模抑制比(CMRR)、諧波失真和穩(wěn)定性。如圖1例子所示,配置一個單端放大器以將接地參考信號電平
以太網是應用最廣的聯網技術,它以可靠性高、媒體信息量大、易于擴展和更新等優(yōu)點,在企業(yè)、學校等領域得到廣泛的應用。根據IEEE802.3 Ethernet標準規(guī)范,以太網每段同軸電
0 前言SAR模數轉換器的前端器件包括兩個部分:驅動放大器和RC濾波器。放大器調節(jié)輸入信號,同時充當信號源與ADC輸入端之間的低阻抗緩沖器。RC濾波器限制到達ADC輸入端的帶外
在實際應用中,必須處理日益增多的射頻干擾(RFI),對于信號傳輸線路較長且信號強度較低的情況尤其如此,而儀表放大器的典型應用就是這種情況,因為其內在的共模抑制能力,它
一個簡單而有效的低頻相位計電路,只需要三塊IC,達到絕對精度優(yōu)于0.5°而且分辨到滿360°。這三塊芯片是:一塊CMOS D觸發(fā)器,一塊CMOS施密特反相器和一塊雙極性四邊
模擬設計是電路設計中至關重要的一環(huán)。本文匯集2014年以來,EDN China雜志發(fā)表的一些放大器、數字模擬轉換器等模擬設計實例,希望會對您有所幫助。差分輸入/輸出低功耗儀表放大器目前所有市售的三運放儀表放大器(i
在便攜式電子設備和電動汽車領域中,無線電力傳輸,特別是用于電池充電的無線電力傳輸,正呈現出日益增長的市場發(fā)展趨勢。尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla)于19世紀晚期首次提出