-
如何實(shí)現(xiàn)伽馬光子輻射檢測(cè)器的設(shè)計(jì)
這篇文章主要討論了實(shí)現(xiàn)伽馬光子輻射檢測(cè)器的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng),原理圖和組件選擇。該設(shè)計(jì)由一個(gè)PIN光電二極管,四個(gè)低噪聲運(yùn)算放大器和一個(gè)比較器組成,該比較器能夠檢測(cè)伽馬輻射的各個(gè)光子。
2021-09-12
-
電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)指南
本參考設(shè)計(jì)使用納芯微的單通道隔離柵極驅(qū)動(dòng)器NSi6801、高精度隔離電流采樣運(yùn)放NSi1300、高精度隔離電壓采樣運(yùn)放NSi1311、數(shù)字隔離器NSi8210、隔離誤差放大器NSi3190,結(jié)合使用C2000系列LAUNCHXL-F28379D的軟硬件控制平臺(tái)共同實(shí)現(xiàn)逆變主拓?fù)?,?shí)現(xiàn)三相電機(jī)在典型輸入電壓下穩(wěn)定運(yùn)行。
2021-09-10
-
如何正確地布設(shè)運(yùn)算放大器
電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,應(yīng)用工程師往往會(huì)忽視印刷電路板(PCB)的布局。通常遇到的問(wèn)題是,電路的原理圖是正確的,但并不起作用,或僅以低性能運(yùn)行。
2021-09-10
-
運(yùn)算放大器的噪聲特性
近年來(lái),已經(jīng)推出了很多抗雜訊運(yùn)算放大器,市場(chǎng)對(duì)這類(lèi)產(chǎn)品的需求也與日俱增。在這里介紹一下這些噪聲的定義。
2021-09-07
-
如何掌握運(yùn)算放大器功耗與性能的權(quán)衡之術(shù)?
高性能,低功耗:越來(lái)越多的應(yīng)用需要滿(mǎn)足這一需求,尤其是由電池供電的移動(dòng)設(shè)備。特別是在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0和數(shù)字化時(shí)代,這些手持設(shè)備大大方便了人們的日常生活。從移動(dòng)生命體征監(jiān)測(cè)到工業(yè)環(huán)境中的機(jī)器和系統(tǒng)監(jiān)測(cè),很多應(yīng)用紛紛受益。智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備等終端用戶(hù)產(chǎn)品也要求更高的性能和更長(zhǎng)的電池壽命。
2021-09-06
-
差分運(yùn)放和儀表放大器應(yīng)用科普貼——模擬小信號(hào)前端處理探索
圍繞如何處理小信號(hào)前端這一話(huà)題,近期引起了一波討論熱潮。《世說(shuō)芯語(yǔ)》專(zhuān)欄的特邀作者小狼在這里就小信號(hào)前端、確定測(cè)量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問(wèn)題進(jìn)行了介紹和分析。
2021-09-05
-
使用增強(qiáng)模式NMOS晶體管的簡(jiǎn)單差分放大器
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究使用增強(qiáng)模式NMOS晶體管的簡(jiǎn)單差分放大器。2021年6月學(xué)子專(zhuān)區(qū)文章 中提出的關(guān)于硬件限制問(wèn)題的說(shuō)明對(duì)本次實(shí)驗(yàn)也是有效的。通過(guò)提高信號(hào)電平,然后在波形發(fā)生器輸出和電路輸入之間放置衰減器和濾波器(參見(jiàn)圖1),可以改善信噪比。本次實(shí)驗(yàn)需要如下材料:
2021-09-01
-
利用可采用電子方式重新配置的GaN功率放大器,徹底改變雷達(dá)設(shè)計(jì)
本文首次展示了一種基于多頻段發(fā)射器設(shè)計(jì)的可靠商用大功率放大器,該放大器采用了 Charles Campbell 演示的可重新配置的 PA 專(zhuān)利技術(shù) [2,3,4]??芍匦屡渲玫?PA 采用可根據(jù)每個(gè)相關(guān)頻段的控制位設(shè)置重新配置的單輸入和單輸出匹配網(wǎng)絡(luò)。每個(gè)位設(shè)置針對(duì)特定頻段的最優(yōu)性能配置所有匹配網(wǎng)絡(luò),從而使 PA 能夠在緊湊型封裝中實(shí)現(xiàn)最優(yōu)系統(tǒng)級(jí)性能。這樣就可以減少整體尺寸和重量。這種新型可重新配置的 PA 設(shè)計(jì)方法可克服傳統(tǒng)多頻段發(fā)射前端設(shè)計(jì)的多個(gè)缺點(diǎn)。最明顯的優(yōu)勢(shì)就是可消除 PA 輸出的頻段選擇開(kāi)關(guān)。從而將輸出損耗降低了 0.8-1.0 dB,使其與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。如果設(shè)計(jì)采用最佳負(fù)載阻抗和智能開(kāi)關(guān)布局,可重新配置 PA 則可接近通過(guò)特定的獨(dú)立調(diào)諧頻段放大器實(shí)現(xiàn)的性能水平。
2021-09-01
-
基于壓電主動(dòng)傳感技術(shù)中功率放大器的應(yīng)用
本實(shí)驗(yàn)將利用壓電陶瓷傳感器,通過(guò)模型試驗(yàn),對(duì)基于時(shí)間反演技術(shù)的螺栓球節(jié)點(diǎn)連接區(qū)健康狀態(tài)監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行驗(yàn),時(shí)間反演聚焦信號(hào)的峰值只與該信號(hào)在結(jié)構(gòu)上傳遞時(shí)所經(jīng)過(guò)的傳播路徑的傳遞函數(shù)有關(guān),當(dāng)螺栓球節(jié)點(diǎn)內(nèi)部螺栓發(fā)生損壞或未安裝到位(受損狀態(tài))時(shí),相當(dāng)于傳遞函數(shù)發(fā)生改變,聚焦信號(hào)的峰值也會(huì)發(fā)生改變。
2021-08-24
-
固定增益雙端口G類(lèi)差分放大器設(shè)計(jì)
ISL1561是固定增益雙端口G類(lèi)差分放大器設(shè)計(jì),與AB類(lèi)放大器相比,可在降低功耗的情況下驅(qū)動(dòng)ADSL2 +和VDSL2。線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器采用+ 12V至+ 14V單電源供電,并且在檢測(cè)到升壓時(shí)會(huì)產(chǎn)生較高的電源電壓。靜態(tài)電流可以通過(guò)3引腳串行端口接口(SPI)用12位命令進(jìn)行編程。
2021-08-17
-
如何輕松掌握差分放大電路
要想掌握差分放大電路,首先就要知道什么是差分放大電路以及它的作用。差分放大電路是模擬集成運(yùn)算放大器輸入級(jí)所采用的的電路形式,差分放大電路是由對(duì)稱(chēng)的兩個(gè)基本放大電路,通過(guò)射極公共電阻耦合構(gòu)成的,對(duì)稱(chēng)的意思就是說(shuō)兩個(gè)三極管的特性都是一致的,電路參數(shù)一致,同時(shí)具有兩個(gè)輸入信號(hào)。
2021-08-11
-
單管150kHz放大器
設(shè)計(jì)這個(gè)150kHz選頻放大電路是為了將在 第十六屆全國(guó)大學(xué)智能汽車(chē)競(jìng)賽[1] 中的節(jié)能信標(biāo)組中,用于電磁導(dǎo)航對(duì)于 無(wú)線(xiàn)充電信號(hào)[2] 進(jìn)行放大。
2021-08-06
- 0.1微伏決定生死!儀表放大器如何成為醫(yī)療設(shè)備的“聽(tīng)診器”
- 0.01%精度風(fēng)暴!儀表放大器如何煉成工業(yè)自動(dòng)化的“神經(jīng)末梢”
- 如何選擇正確的工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用的儀表放大器?
- 從單管到并聯(lián):SiC MOSFET功率擴(kuò)展實(shí)戰(zhàn)指南
- 搶占大灣區(qū)C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,與頭部企業(yè)同臺(tái)競(jìng)逐
- 破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓?fù)溥x擇策略
- μV級(jí)精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號(hào)鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
- 2025西部電博會(huì)啟幕在即,中文域名“西部電博會(huì).網(wǎng)址”正式上線(xiàn)
- 高壓BMS:電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全守護(hù)者與壽命延長(zhǎng)引擎
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)??jī)x表放大器與功率放大器選型指南
- 戰(zhàn)略布局再進(jìn)一步:意法半導(dǎo)體2025股東大會(huì)關(guān)鍵決議全票通過(guò)
- μV級(jí)精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號(hào)鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall