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高速差分ADC驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)指南
作為應(yīng)用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動(dòng)問題。事實(shí)上,選擇正確的ADC驅(qū)動(dòng)器和配置極具挑 戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計(jì)多少容易些,我們匯編了一套通用"路障"及解決方案。本文假設(shè)實(shí)際驅(qū)動(dòng)ADC的電路—也被稱為ADC 驅(qū)動(dòng)器或差分放大器 — 能夠處理高速信號(hào)。
2019-12-18
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固定增益差分放大器的增益可以調(diào)節(jié)嗎?當(dāng)然沒問題!
經(jīng)典的四電阻差分放大器可以解決許多測(cè)量難題。但是,總有一些應(yīng)用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個(gè)裸片上可以實(shí)現(xiàn)高性能。但是,僅僅依靠內(nèi)部電阻來設(shè)置增益,用戶就無法在制造商的設(shè)計(jì)選擇之外靈活選擇自己想要的增益。
2019-12-17
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為AB類放大器改用D類放大器而擔(dān)憂?其實(shí)不必如此
我最近在與汽車音頻設(shè)計(jì)工程師討論汽車收音機(jī)解決方案不采用傳統(tǒng)的AB類放大器而改用D類放大器時(shí),他們也是有這樣的擔(dān)憂?,F(xiàn)在我們來談?wù)勎易畛B牭降膬蓚€(gè)主要問題:對(duì)印刷電路板(PCB)尺寸的影響和潛在的電磁干擾(EMI)問題。
2019-12-17
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三線制變送器接線方法圖解
幾線制的稱謂,是在兩線制變送器誕生后才有的。這是電子放大器在儀表中廣泛應(yīng)用的結(jié)果,放大的本質(zhì)就是一種能量轉(zhuǎn)換過程,這就離不開供電。因此最先出現(xiàn)的是四線制的變送器;即兩根線負(fù)責(zé)電源的供應(yīng),另外兩根線負(fù)責(zé)輸出被轉(zhuǎn)換放大的信號(hào)(如電壓、電流、等)。
2019-12-16
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射頻放大器有哪些主要類型?
射頻放大器,根本上是我們射頻系統(tǒng)中的正反饋系統(tǒng),一般位于發(fā)射鏈路上。由于考慮無線傳輸?shù)逆溌匪p,發(fā)射端需要輻射足夠大的功率才能獲得比較遠(yuǎn)的通信距離。因此,射頻放大器主要負(fù)責(zé)將功率放大到足夠大后饋送到天線上輻射出去,是通信系統(tǒng)中的核心器件。
2019-12-16
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陷波濾波器能有效降低放大器峰值并提高增益平坦度
ADA4817 FastFET? 運(yùn)算放大器可以實(shí)現(xiàn) 1 GHz 的帶寬,而輸入噪聲僅為 4 nV/√Hz,這使得它成為同類產(chǎn)品中速度最快且噪聲最低的放大器。雖然 ADA4817 的單位增益是穩(wěn)定的,但高頻極將其增益帶寬積從 410 MHz(高增益)增加到 1 GHz(單位增益)。不幸的是,該高頻極降低了相位裕度,造成不必要的頻率響應(yīng)峰值和階躍響應(yīng)振鈴。通過在放大器的同相輸入中添加離散 RLC 陷波濾波器,不僅可以保持高帶寬和輸入阻抗,同時(shí)還能大幅降低峰值、提高增益平坦度和減少過沖。
2019-12-10
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以模擬微控制器為核心構(gòu)成低成本高效率的功率放大器監(jiān)測(cè)器
考慮到日益迫近的全球能源危機(jī)和人們對(duì)環(huán)境保護(hù)的期望日益增高,節(jié)能對(duì)高效無線網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營至關(guān)重要。功率放大器(PA)是基站和 中繼器的核心,其功耗可能占基站總功耗的一半。對(duì)功率放大器進(jìn)行監(jiān)控不僅可以提高功效、降低運(yùn)營成本、提高輸出功率和線性度, 而且可以使系統(tǒng)操作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題,進(jìn)而提高可靠性和可維護(hù)性。
2019-12-07
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利用高速放大器實(shí)現(xiàn)低成本視頻多路復(fù)用
過去幾年,連接到單一顯示器的視頻源數(shù)量逐漸增加,使得視頻信號(hào)切換成為大多數(shù)視頻系統(tǒng)的必備功能。例如,在典型的家庭娛樂系統(tǒng)中,有線或衛(wèi)星電視所用的機(jī)頂盒 (STB) 或數(shù)字錄像機(jī) (DVR)、VCR、DVD播放器、視頻游戲機(jī)和PC等全都連接到一臺(tái)顯示器。多個(gè)視頻源切換到單一顯示器的功能也擴(kuò)展到汽車,其中的視頻源包括車載娛樂系統(tǒng) (VES)、后視攝像頭、DVD播放機(jī)、導(dǎo)航系統(tǒng)和輔助視頻輸入。
2019-12-06
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減少放大器尺寸、降低熱負(fù)荷,這些汽車音頻注意事項(xiàng)你都get了嗎?
集成在信息娛樂系統(tǒng)中的音頻解決方案可能有所不同,有典型的四音頻通道(兩個(gè)音箱在前,兩個(gè)音箱在后),也有無需外部放大器即可驅(qū)動(dòng)6或8個(gè)總揚(yáng)聲器的新型解決方案。
2019-12-05
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介紹一種有源電路---運(yùn)算放大器
在本實(shí)驗(yàn)中,我們介紹一種有源電路——運(yùn)算放大器,其某些特性(高輸入電阻、低輸出電阻和大差分增益)使其成為接近理想的放大器,并且是很多電路應(yīng)用中的有用構(gòu)建模塊。在本實(shí)驗(yàn)中,您將了解有源電路的直流偏置,并探索若干基本功能運(yùn)算放大器電路。我們還將利用此實(shí)驗(yàn)繼續(xù)培養(yǎng)使用實(shí)驗(yàn)室硬件的技能。
2019-12-04
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采用電壓注入法測(cè)量環(huán)路增益
本實(shí)驗(yàn)的目標(biāo)是采用電壓注入法,利用 ADALM2000 網(wǎng)絡(luò)分析 儀功能和變壓器來測(cè)量負(fù)反饋系統(tǒng)的環(huán)路增益,例如測(cè)量反相運(yùn)算放大器增益。
2019-12-04
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如何理解電容、電感產(chǎn)生的相位差
對(duì)于正弦信號(hào),流過一個(gè)元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識(shí)非常重要,因?yàn)椴粌H放大器、自激振蕩器的反饋信號(hào)要考慮相位,而且在構(gòu)造一個(gè)電路時(shí)也需要充分了解、利用或避免這種相位差。下面探討這個(gè)問題。
2019-12-03
- 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?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
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