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差分運放和儀表放大器應用科普貼——模擬小信號前端處理探索
圍繞如何處理小信號前端這一話題,近期引起了一波討論熱潮?!妒勒f芯語》專欄的特邀作者小狼在這里就小信號前端、確定測量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問題進行了介紹和分析。
2021-09-05
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使用增強模式NMOS晶體管的簡單差分放大器
本次實驗旨在研究使用增強模式NMOS晶體管的簡單差分放大器。2021年6月學子專區(qū)文章 中提出的關于硬件限制問題的說明對本次實驗也是有效的。通過提高信號電平,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(參見圖1),可以改善信噪比。本次實驗需要如下材料:
2021-09-01
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利用可采用電子方式重新配置的GaN功率放大器,徹底改變雷達設計
本文首次展示了一種基于多頻段發(fā)射器設計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 專利技術 [2,3,4]??芍匦屡渲玫?PA 采用可根據(jù)每個相關頻段的控制位設置重新配置的單輸入和單輸出匹配網(wǎng)絡。每個位設置針對特定頻段的最優(yōu)性能配置所有匹配網(wǎng)絡,從而使 PA 能夠在緊湊型封裝中實現(xiàn)最優(yōu)系統(tǒng)級性能。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 設計方法可克服傳統(tǒng)多頻段發(fā)射前端設計的多個缺點。最明顯的優(yōu)勢就是可消除 PA 輸出的頻段選擇開關。從而將輸出損耗降低了 0.8-1.0 dB,使其與傳統(tǒng)設計方法相比具有明顯的優(yōu)勢。如果設計采用最佳負載阻抗和智能開關布局,可重新配置 PA 則可接近通過特定的獨立調諧頻段放大器實現(xiàn)的性能水平。
2021-09-01
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基于壓電主動傳感技術中功率放大器的應用
本實驗將利用壓電陶瓷傳感器,通過模型試驗,對基于時間反演技術的螺栓球節(jié)點連接區(qū)健康狀態(tài)監(jiān)測方法進行驗,時間反演聚焦信號的峰值只與該信號在結構上傳遞時所經(jīng)過的傳播路徑的傳遞函數(shù)有關,當螺栓球節(jié)點內部螺栓發(fā)生損壞或未安裝到位(受損狀態(tài))時,相當于傳遞函數(shù)發(fā)生改變,聚焦信號的峰值也會發(fā)生改變。
2021-08-24
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固定增益雙端口G類差分放大器設計
ISL1561是固定增益雙端口G類差分放大器設計,與AB類放大器相比,可在降低功耗的情況下驅動ADSL2 +和VDSL2。線路驅動器采用+ 12V至+ 14V單電源供電,并且在檢測到升壓時會產(chǎn)生較高的電源電壓。靜態(tài)電流可以通過3引腳串行端口接口(SPI)用12位命令進行編程。
2021-08-17
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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算放大器輸入級所采用的的電路形式,差分放大電路是由對稱的兩個基本放大電路,通過射極公共電阻耦合構成的,對稱的意思就是說兩個三極管的特性都是一致的,電路參數(shù)一致,同時具有兩個輸入信號。
2021-08-11
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單管150kHz放大器
設計這個150kHz選頻放大電路是為了將在 第十六屆全國大學智能汽車競賽[1] 中的節(jié)能信標組中,用于電磁導航對于 無線充電信號[2] 進行放大。
2021-08-06
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使用IC采樣保持放大器
采樣保持(S/H)功能是數(shù)據(jù)采集和模數(shù)轉換過程的基礎。S/H放大器電路有兩種不同的基本工作狀態(tài)。在第一種狀態(tài)下,對輸入信號采樣,同時傳送到輸出端(采樣)。在第二種狀態(tài)下,保持最后一個采樣值(保持),直到再次對輸入采樣。在大多數(shù)應用中,S/H用作數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中模數(shù)轉換器的“前端”。這樣使用時,S/H主要用于在執(zhí)行模數(shù)轉換所需的時間段內,讓模擬輸入電壓電平保持恒定不變。
2021-08-03
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兼容SPICE的運算放大器宏模型
目前,電路仿真領域呈現(xiàn)采用全方位電路仿真方法的趨勢。我們認為,在所有安裝的電路仿真器中,有75%用于系統(tǒng)設計,而不是IC設計。幾乎所有這些仿真器都是SPICE的變體。隨著電子行業(yè)不斷發(fā)展,系統(tǒng)工程師面對日益增多的集成電路,尤其是無處不在的運算放大器,也需要愈加精準的模型。但是,這些IC器件的速度和復雜性不斷提高,給初期的SPICE開發(fā)人員帶來了始料未及的問題。
2021-08-02
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ADALM2000實驗:BJT差分對
本次實驗旨在研究一個使用NPN晶體管的簡單差分放大器。首先,我們需要做一些關于硬件限制問題的筆記。ADALM2000 系統(tǒng)中的波形發(fā)生器具有高輸出帶寬,該高帶寬帶來了寬帶噪聲。由于差分放大器的增益,本次實驗中測量所需的輸入信號電平相當小。如果直接使用波形發(fā)生器輸出,則其輸出的信噪比將不夠高。通過提高信號電平,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(圖1),可以改善信噪比。本次實驗需要如下材料:
2021-08-02
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如何設計高電壓范圍的揚聲器輸出電流監(jiān)控電路?
本篇文章中電在于在高電壓范圍的揚聲器輸出電流監(jiān)控電路工作,該電路使用的主要器件是D類放大器、差動放大器AD8479和ADA4805-1。電路中的電流信息可提供有關電路狀況的有用信息。
2021-07-28
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精密放大器中的電壓失調問題詳解
精密放大器中的電壓偏移誤差部分是由輸入偏置電流引起的。本文分析了該問題并提出了一種基于電阻網(wǎng)絡的解決方案,包括分立式和集成式。分析表明,集成電阻器的性能優(yōu)于成本更高的分立式方法。
2021-07-19
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