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MOS晶體管共源極放大器
共源極放大器是三種基本單級放大器拓撲之一。MOS共源極放大器一般用作反相電壓放大器。晶體管的柵極端為輸入,漏極端為輸出,而源極為輸入和輸出共用(可連接至參考地端或電源軌),所謂共用即由此而來。
2020-06-30
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推挽放大器交越失真的成因及消除方法
本文的測量與分析,以輸入及輸出均為變壓器耦合的經典電路為原型。至于另一種也被廣泛使用的單端推挽電路,僅僅是輸入信號的激勵方式,以及輸出信號的整合方式不同,下述的基本原理依然適用。
2020-06-29
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為單極負電源增加高效的正供電軌
有時候您需要正電源,但大部分可用的供電軌(或僅有的可用供電軌)提供的都是負電源。事實上,負到正電壓轉換已用于汽車電子,以及各種音頻放大器、工業(yè)和測試設備的偏置電路中。雖然在許多系統(tǒng)中是電源通過相對于地的負供電軌分配,但這些系統(tǒng)中的邏輯板、ADC、DAC、傳感器和類似器件仍然需要一個或多個正供電軌。本文介紹一種簡單高效且組件數量少的電路,用于從負供電軌生成正電壓。
2020-06-28
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原來高邊電流檢測的“理想型”是這樣滴~
精密微安級高邊電流測量需要一個小阻值檢測電阻和一個低失調電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調電壓僅為5 μV,僅需消耗1.4 μA的電流,是構建完整的超低功耗精密高邊電流檢測電路的理想選擇(如圖1所示)。
2020-06-19
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橋式傳感器及應用范圍和放大電路
采用MCP6 VO×的RTD傳感器放大電路如圖8.21所示。電路采用三線式連接RTD,以修正傳感器的接線電阻Rw,R,用于平衡運算放大器的輸入電壓。當RTD發(fā)生故障(開路)時,檢測到的電壓超出范圍。
2020-06-12
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受電源IC需求挑戰(zhàn),輕松實現精確調節(jié)的電源電壓!
低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器通常用于向處理器內核和通信電路提供干凈的電源。在這些應用中,由于處理器和功率放大器對電源輸出噪聲和負載瞬態(tài)響應有嚴格的性能要求,因此會專門使用LDO穩(wěn)壓器。這些電路通常需要一個能夠滿足每個IC的電流額定值和供電軌要求的LDO穩(wěn)壓器,以便盡量減小解決方案尺寸。
2020-06-11
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電流驅動電路一些鮮為人知的應用
本文介紹的基于運放的電流檢測電路并不新鮮,它的應用已有些時日,但關于電路本身的討論卻比較少。在相關應用中它被非正式地命名為“電流驅動”電路,所以我們也沿用這一名稱。我們先來探究其基本概念。它是一個運算放大器及MOSFET電流源(注意,也可以使用雙極晶體管,但是基極電流會導致1%左右的誤差)。圖1A顯示了一個基本的運算放大器電流源電路。把它垂直翻轉,就可以做高側電流檢測(如圖1B所示),在圖1C中重新繪制,顯示我們將如何使用分流電壓作為輸入電壓,圖1D是最終的電路。
2020-06-04
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ESD二極管用于電壓箝位
當放大器發(fā)生外部過壓狀況時,ESD二極管是放大器與過電應力之間的最后防線。正確理解ESD單元在一個器件中是如何實現的,設計人員就能通過適當的電路設計大大擴展放大器的生存范圍。本文旨在向讀者介紹各種類型的ESD實現方案,討論每種方案的特點,并就如何利用這些單元來提高設計魯棒性提供指南。
2020-06-03
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現可輕松用于高精度電路中的零漂移放大器
顧名思義,零漂移放大器是指失調電壓漂移非常接近于0的放大器。它使用自穩(wěn)零或斬波技術(或兼而有之),并隨時間和溫度連續(xù)自校正直流誤差。這使得放大器能夠實現μV級失調和極低的失調漂移。
2020-06-01
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高分辨率數字系統(tǒng)中的電阻器
近幾十年來,數字化的不斷進步深刻地改變了我們的生活。我們日常生活的每個領域都離不開數字電路。功能越來越強大的微控制器使得將模擬信號轉換為高分辨率數字信號成為可能。在選擇上游測量放大器的電阻時需要考慮哪些因素?為了使模擬電路適合數字電路,有哪些可能避免的錯誤?
2020-06-01
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二階系統(tǒng)的運算放大器總輸出噪聲計算
“指南MT-049”中分析了單極點系統(tǒng)的總輸出噪聲。下面圖1所示的電路表示一個二階系統(tǒng),其中電容C1表示源電容、反相輸入的雜散電容、運算放大器的輸入電容或這些電容的任意組合。C1會導致噪聲增益出現斷點,C2則是為取得穩(wěn)定性而必須添加的電容。
2020-05-29
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為什么GaN用于D類放大器獨有優(yōu)勢
傳統(tǒng)的音頻放大技術是一個充滿挑戰(zhàn)的領域,發(fā)燒友們對于構成家庭音頻最佳設置的要素有明顯不同意見。對于那些堅持使用經典放大器拓撲架構的用戶,他們的要求主要集中體現在準確的音頻再現方面,而幾乎不考慮解決方案的整體用電效率。
2020-05-29
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