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如何通過(guò)可變?cè)鲆?span id="jjpiwbb" class='red'>放大器LMH6505實(shí)現(xiàn)AGC電路設(shè)計(jì)?
數(shù)字接收機(jī)對(duì)輸入模擬信號(hào)的要求往往要比模擬接收機(jī)更嚴(yán)格,除了頻率方面有限制外,為了提高A/D 數(shù)據(jù)采集的精度,還要求輸入信號(hào)的幅度既不能過(guò)大,也不應(yīng)過(guò)小。因此為了改善數(shù)字接收機(jī)的動(dòng)態(tài)范圍,較常見的解決方法是在其前級(jí)增加信號(hào)調(diào)理單元。
2020-08-13
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利用跨阻放大器確定光敏應(yīng)用的穩(wěn)定性和噪聲增益頻率響應(yīng)
許多種精密應(yīng)用均具有感應(yīng)光線的功能,并可將光感信息轉(zhuǎn)換成有用的數(shù)字信號(hào)。設(shè)計(jì)人員必須要借助Bode圖精心地對(duì)應(yīng)用前端的電路不穩(wěn)定性進(jìn)行校正。
2020-08-13
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CMOS軌到軌放大器電路
從數(shù)十年前被發(fā)明以來(lái),MOS 晶體管的尺寸已經(jīng)被大大縮小。門氧化層厚度、通道長(zhǎng)度和寬度的降低,推動(dòng)了整體電路尺寸和功耗的大大減少。由于門氧化物厚度的減小,最大可容許電源電壓降低,而通道長(zhǎng)度和寬度的縮減則縮小了產(chǎn)品的外形并加快了其速度性能。
2020-08-07
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為實(shí)現(xiàn)正確信號(hào)調(diào)理的噪聲計(jì)算
高精度應(yīng)用需要精心設(shè)計(jì)的低噪聲模擬前端來(lái)獲得最佳信 噪比(SNR),這就要求采用明智的方法來(lái)選擇ADC以全面 準(zhǔn)確地捕捉傳感器信號(hào)。還要選用驅(qū)動(dòng)運(yùn)算放大器和基準(zhǔn) 電壓源等支持器件來(lái)優(yōu)化電路性能。
2020-08-05
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具集成型電壓限制功能的3A、1MHz降壓模式LED驅(qū)動(dòng)器
LT3952 單片式 LED 驅(qū)動(dòng)器包括一個(gè) 4A、60V DMOS 功率開關(guān),非常適合在降壓模式中驅(qū)動(dòng)高電流 LED。輸入電流檢測(cè)放大器是其諸多特點(diǎn)之一,可用于在降壓模式中提供內(nèi)置的 LED 電壓限制。
2020-08-03
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具備負(fù)載斷開功能的同步升壓轉(zhuǎn)換器SGM6612A
SGM6612A是一顆20V/10A同步升壓轉(zhuǎn)換器芯片,內(nèi)置門驅(qū)動(dòng)器用于驅(qū)動(dòng)外部開關(guān)斷開負(fù)載。通過(guò)集成兩個(gè)14mΩ高/低壓側(cè)電源開關(guān),SGM6612A可提供高達(dá)10A的開關(guān)峰值電流和20V輸出電壓,從而為包括便攜式揚(yáng)聲器、液晶顯示器源驅(qū)動(dòng)、功率放大器電源、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器電源及USB Type-C電源在內(nèi)的便攜式設(shè)備提供一種高效率、小尺寸的電源解決方案。
2020-08-03
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iDCS-Control技術(shù)能為工業(yè)系統(tǒng)帶來(lái)哪些影響?
工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)師們通常會(huì)設(shè)計(jì)一種或兩種標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備,從而使其產(chǎn)品具備特定的功能。例如,他們可能會(huì)使用一兩種電源集成電路(IC),通過(guò)5V適配器或單芯電池組等多種電源進(jìn)行操作。也可能會(huì)使用通用運(yùn)算放大器來(lái)放大或調(diào)節(jié)各種傳感器發(fā)出的信號(hào)。標(biāo)準(zhǔn)化可以實(shí)現(xiàn)更多的設(shè)計(jì)重用,還能擴(kuò)大人們實(shí)際使用的少數(shù)常用組件的容量,從而減少研發(fā)投入,在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用下創(chuàng)造更大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
2020-08-01
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低功率 IQ調(diào)制器的基帶設(shè)計(jì)實(shí)例
運(yùn)用仿真來(lái)驗(yàn)證濾波器設(shè)計(jì),和通過(guò)把差分放大器用于基帶驅(qū)動(dòng)來(lái)降低DC失調(diào),另外還提供了一些旨在幫助完成設(shè)計(jì)的其他各種技巧。如欲產(chǎn)生復(fù)合調(diào)制,則需要兩個(gè)相同的通道 (I 和 Q)。為簡(jiǎn)單起見,這里僅示出了一個(gè)通道。
2020-08-01
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利用ADC、全差分放大器和時(shí)鐘調(diào)整電路設(shè)計(jì)模擬系統(tǒng)
傳統(tǒng)上,模擬IC設(shè)計(jì)工程師都是通過(guò)提升電源電壓和工作電流來(lái)提高設(shè)備的運(yùn)行速度和動(dòng)態(tài)范圍,但在能源效率意識(shí)愈強(qiáng)的今天這一方法已很難達(dá)到最佳的效果?,F(xiàn)今,設(shè)計(jì)者不僅追求更高的工作頻率、可用帶寬、噪聲性能和動(dòng)態(tài)范圍,還要同時(shí)保證設(shè)備的功耗不變甚至更低。
2020-07-30
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射頻變壓器阻抗不是常用50歐姆,該怎樣高精度測(cè)試?
射頻變壓器能夠?qū)崿F(xiàn)阻抗、電壓、電流的變換,且具有隔直(流)、共模抑制及單端轉(zhuǎn)差分(或稱為非平衡轉(zhuǎn)平衡)功能,所以被廣泛應(yīng)用于射頻電路諸如推挽放大器、雙平衡混頻器及A/D ICs中。對(duì)于這類阻抗變換器件,其單端阻抗往往不是50 Ohm,給性能測(cè)試制造了重重困難。
2020-07-30
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簡(jiǎn)述運(yùn)算放大器的噪聲模型與頻譜密度曲線
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效( RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用方程式 2.1 計(jì)算得出。
2020-07-27
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自激振蕩原因分析(上)
你是否遇到過(guò)這樣的情況:在KTV唱歌時(shí),當(dāng)麥克風(fēng)位置不合適或者音量過(guò)大時(shí),喇叭中會(huì)出現(xiàn)一種非常難聽的嘯叫,捂住麥克風(fēng)、趕緊降低功放音量、或者將麥克風(fēng)轉(zhuǎn)個(gè)方向,都是我們常用的解決方法。這個(gè)難聽的嘯叫,其實(shí)就是放大器的自激振蕩。
2020-07-23
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
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