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壓擺率為何會(huì)導(dǎo)致放大器輸出信號(hào)失真?
壓擺率限制原因和影響因素:放大器低頻極點(diǎn)是受輸入級(jí)的米勒補(bǔ)償電容影響,壓擺率是受到放大級(jí)米勒補(bǔ)償電容的影響。
2020-09-23
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如何正確對(duì)放大器前端進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換?
目前,在轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域風(fēng)頭正盛的是 GSPS ADC—也稱 RF ADC。憑借市場(chǎng)上采樣速率如此高的轉(zhuǎn)換器,奈奎斯特頻率與五年前相比提高了 10 倍。關(guān)于使用 RF ADC 的優(yōu)勢(shì),以及如何使用它們進(jìn)行設(shè)計(jì)并以如此高的速率捕獲數(shù)據(jù),人們進(jìn)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(yè)應(yīng)用供電
有些工業(yè)應(yīng)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(shù)據(jù)采集以及測(cè)量設(shè)備等應(yīng)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(qū)動(dòng)器、隔離式放大器、傳感器以及 CAN 收發(fā)器。此外,我們?cè)谄渌鼞?yīng)用中也發(fā)現(xiàn)了類似的電源需求,它們需要隔離式電源為 IGBT 提供柵極驅(qū)動(dòng)器電源,而且在一些醫(yī)療應(yīng)用中也需要隔離技術(shù)來確保安全性。
2020-09-18
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利用跨導(dǎo)放大器實(shí)現(xiàn)開發(fā)高輸出電流脈沖源
本文將繼續(xù)介紹另一款跨導(dǎo)放大器 — 電流模式放大器OPA615,并將介紹將其用于開發(fā)高輸出電流的電流脈沖源。對(duì)于本次實(shí)驗(yàn),將會(huì)使用鮮為人知的OPA615放大器。如果查看產(chǎn)品說明書,您就會(huì)發(fā)現(xiàn)這款放大器最初是作為模擬視頻功能的 DC 恢復(fù)功能開發(fā)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(gòu)建交流和直流數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中的采樣會(huì)產(chǎn)生混疊和電容反沖問題,為此設(shè)計(jì)人員使用濾波器和驅(qū)動(dòng)放大器來解決,但這又帶來了一系列相關(guān)挑戰(zhàn)。尤其是在中等帶寬應(yīng)用中,實(shí)現(xiàn)精密直流和交流性能面臨挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)人員最終不得不降低系統(tǒng)目標(biāo)。
2020-09-14
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精密運(yùn)算放大器失調(diào)原因與解決方案
對(duì)于精密電子,放大電路必須滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)中的精度要求。設(shè)計(jì)這些放大器時(shí)所面臨的一個(gè)問題是:流入放大器輸入端的電流所產(chǎn)生的電壓失調(diào)。本文中,我們首先分析了產(chǎn)生失調(diào)的原因,并基于集成電阻網(wǎng)絡(luò)給出了相應(yīng)的解決方案。
2020-09-11
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放大器Vos失調(diào)電壓的產(chǎn)生與影響
放大器的失調(diào)電壓是工程師在直流耦合電路設(shè)計(jì)中,評(píng)估頻次極高的參數(shù),本篇通過一個(gè)案例介紹失調(diào)電壓的影響方式,以及探討產(chǎn)生原因。
2020-09-11
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幾百伏電壓下也能進(jìn)行低成本測(cè)量,這款放大器你中意嗎?
許多應(yīng)用需要在高共模電壓存在的情況下進(jìn)行差分測(cè)量,而有些測(cè)量電壓在幾百伏以上。在這些電壓下進(jìn)行精確測(cè)量不但很難,而且成本高昂。但是 , AD8479 能夠輕松做到這一點(diǎn)。如AD8479數(shù)據(jù)手冊(cè)所述,電阻網(wǎng)絡(luò)在提供單位差分增益的同時(shí),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(dá)用GaN MMIC功率放大器的電源管理
包含高度集成和高度復(fù)雜的高功率射頻(RF)GaN功率放大器(PA)的系統(tǒng),如脈沖雷達(dá)應(yīng)用,對(duì)于當(dāng)今的數(shù)字控制和管理系統(tǒng)來說是一個(gè)持續(xù)的挑戰(zhàn),以跟上這些不斷增長(zhǎng)的水平、復(fù)雜。
2020-08-31
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如何利用功率放大器實(shí)現(xiàn)功放記憶效應(yīng)電路的設(shè)計(jì)?
功率放大器非線性特性產(chǎn)生的失真分量不恒定,例如三階或五階交調(diào)的幅度、相位會(huì)隨輸入信號(hào)幅度和帶寬的變化而改變。這種失真分量依賴于輸入信號(hào)幅度、帶寬的現(xiàn)象通常稱之為功率放大器的記憶效應(yīng)。
2020-08-24
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采用低成本的高速運(yùn)算放大器在消費(fèi)類電子中的應(yīng)用
與典型的時(shí)鐘緩沖應(yīng)用相比,消費(fèi)類電子應(yīng)用的工作頻率較低,需求較少,采用低成本的高速運(yùn)算放大器(~100MHz帶寬)可以提供比傳統(tǒng)的時(shí)鐘緩沖器更具吸引力的替代方案。高速放大器比傳統(tǒng)的時(shí)鐘緩沖器更便宜,同時(shí)也能適應(yīng)更多種類的設(shè)計(jì)配置。
2020-08-24
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放大器電路的大信號(hào)帶寬遇瓶頸:如何解決壓擺率問題?
在技術(shù)支持過程中,常常遇到工程師質(zhì)疑放大器的增益帶寬積參數(shù)“摻水”啦!??!設(shè)計(jì)中明明預(yù)留很大余量,但是電路的輸出波形依然出現(xiàn)失真的情況。其實(shí),在交流信號(hào)調(diào)理電路的帶寬評(píng)估中,應(yīng)該區(qū)分對(duì)待輸入信號(hào)是小信號(hào),還是大信號(hào)。
2020-08-23
- 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”
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