-
為外部照明應用選擇運算放大器時要考慮的關鍵參數(shù)
在我們深度探討運算放大器之前,讓我們總結一下LED照明的工作原理。 LED的電流是照明系統(tǒng)的主要考慮因素,因為它控制光的亮度和強度。LED實際上在200Hz以上脈沖調(diào)制光,在此范圍人眼最終達到平衡。
2021-06-03
-
如何最好地計算DAC的信號鏈誤差預算?
電氣信號鏈可以以各種形式出現(xiàn)。它們可能由不同的電氣元件組成,包括傳感器、執(zhí)行器、放大器、模數(shù)轉換器(ADC)、數(shù)模轉換器(DAC),甚至是微控制器。整個信號鏈的準確性起著決定性的作用。
2021-06-02
-
自穩(wěn)零儀表放大器
自穩(wěn)零是一種動態(tài)的失調(diào)和漂移消除技術,可將折合到輸入端的電壓失調(diào)降至μV水平,并將電壓失調(diào)漂移降至nV/°C水平。標準自穩(wěn)零運算放大器的工作原理詳見指南MT-055。本指南討論自穩(wěn)零技術在儀表放大器中的應用。
2021-06-02
-
什么是功率放大器?詳解功放的類型、類別和應用
功率放大器是一種電子放大器,旨在增加給定輸入信號的功率幅度。輸入信號的功率增加到足以驅動揚聲器、耳機、RF發(fā)射器等輸出設備負載的電平。與電壓/電流放大器不同,功率放大器被設計為直接驅動負載并用作最終模塊在放大鏈中。
2021-06-02
-
不同差分放大器之間的區(qū)別
為何我的ADC差分放大器輸出電壓不是預期那一個?這可能與您選擇的差分放大器的類型有關。當我們檢查客戶的原理圖時,常常發(fā)現(xiàn)放大器所呈現(xiàn)的性能實際上與客戶的設計是一致的,問題僅在于對差分放大器不夠熟悉。
2021-06-01
-
三極管放大電路的性能指標
在電子電路系統(tǒng)中,放大電路(器)的種類非常多,可分為低頻放大器、高頻放大器、射頻放大器;有甲類放大器、乙類放大器等等。無線通信設備的射頻部分就包含低噪聲放大器、i中頻放大器、緩沖放大器、驅動放大器、功率放大器等。
2021-05-31
-
差分放大器與電流傳感器放大器的區(qū)別
在很多功率電子系統(tǒng)中,需要對于電源正極輸出電流進行檢測(也稱高端電流檢測:High-Side Current Sensing),比如電機控制、線圈驅動、電源管理(像 DC-DC轉換,電池檢測等)。在這些應用中,在電源的正極(高端)而非負極(也就是電流返回端)對電流檢測,可以提高電流檢測性能。
2021-05-25
-
怎樣構建可調(diào)線性AC-DC電源供用戶自由調(diào)節(jié)?
在許多情況下都需要雙輸出電源,例如設計前置放大器和為功率運算放大器(OPAMP)供電等。在本文中,我們將構建一個可供用戶獨立調(diào)節(jié)正負軌的線性電源,在其輸入端采用普通的單輸出交流變壓器即可。
2021-05-24
-
怎樣在RP Fiber Power中建模多級放大器
對于光纖中的強放大光信號,通常需要使用兩個甚至更多的光纖放大級。例如,可能需要濾除階與階之間的ASE或反向傳播的光,或者可能需要在不同級使用不同的光纖(例如,對于功率放大器,使用更大的有效模面積和包層泵浦)。在這里,我們想分享一些關于如何用我們的軟件RP Fiber Power建模這樣的多級放大器的想法。
2021-05-24
-
安科諾科技與友尚企業(yè)簽訂代理商合約
安科諾科技于 2021 年 5 月 10 日與友尚企業(yè)簽訂代理商合約,友尚企業(yè)系大聯(lián)大控股集團旗下子公 司,大聯(lián)大控股最近被評選為全球半導體產(chǎn)業(yè)最大代理商。依合約,友尚企業(yè)將代理安科諾科技 5G 系列產(chǎn)品在中國大陸、臺灣地區(qū)及東南亞地區(qū)針對無線通訊基地臺客戶的銷售。代理產(chǎn)品包括高效率功率放大器、驅動器、前端模組、交換器以及 Beamformer 芯片。
2021-05-14
-
如何設計準確的直流電源?
諸如電池測試,電化學阻抗譜和半導體測試之類的測試和測量應用需要精確的電流和電壓輸出直流電源。在±5°C的環(huán)境溫度變化下,設備的電流和電壓控制精度必須高于滿量程的±0.02%。精度很大程度上取決于電流檢測電阻和放大器的溫度漂移。在本文中,您將學習不同的組件如何影響系統(tǒng)精度,以及如何為精確的直流電源設計選擇合適的組件。
2021-05-13
-
仿真,測試和驗證三步解決5G RF設計問題
功率放大器和混頻器中的非線性會產(chǎn)生不必要的信號,這些信號會出現(xiàn)在分配的通道之外,從而干擾其他通道。我們將這些互調(diào)干擾稱為寄生諧波。在圖1中,感興趣的頻帶(基本頻率)之外的所有頻率都變成了不需要的寄生諧波。
2021-05-12
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 集成化柵極驅動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 多通道同步驅動技術中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術應用全景解析
- 減排新突破!意法半導體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級,護航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術突破
- 從失效案例逆推:獨石電容壽命計算與選型避坑指南
- 獨石電容技術全景解析——從成本到選型的工程實踐指南
- 電子系統(tǒng)設計必讀——基準電壓源選型指南
- 基于龍芯1D的智能水表,無機械結構+NB-IoT遠程監(jiān)測技術解析
- 工程師必看:晶振起振檢測全攻略
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall