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設(shè)計(jì)放大器時(shí),振蕩常見(jiàn)原因以及補(bǔ)救方法
模擬電路設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)放大器時(shí),為了使其穩(wěn)定,煞費(fèi)苦心。然而在真實(shí)世界中,總是有很多情況引起放大器振蕩——不同類型的負(fù)載可能使放大器振鳴;設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)姆答伨W(wǎng)絡(luò)可能引起不穩(wěn)定性;電源旁路不夠充分也可能引起問(wèn)題;輸入和輸出作為單端口系統(tǒng)也還可能自振蕩……
2018-03-20
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超前滯后零極點(diǎn)頻率補(bǔ)償器原理及應(yīng)用
零極點(diǎn)補(bǔ)償器常用于修正反饋放大器回路的幅度和相位。這篇文章超出了教科書標(biāo)準(zhǔn)的解釋程度,本文主要介紹了無(wú)緣補(bǔ)償器和有源補(bǔ)償器的原理和應(yīng)用場(chǎng)景,也考慮了工程師在使用補(bǔ)償器設(shè)計(jì)電路時(shí)需要注意的地方,甚至還涉及了補(bǔ)償器設(shè)計(jì)所采用晶體管的細(xì)節(jié)。
2018-03-19
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無(wú)天線技術(shù)離我們有多遠(yuǎn)?
無(wú)天線技術(shù)的原理是使用一種名為天線增強(qiáng)器的現(xiàn)成標(biāo)準(zhǔn)化微型部件,來(lái)替代復(fù)雜的定制化天線設(shè)計(jì)。天線增強(qiáng)器本身即為芯片狀,采取表面貼裝,從而能夠像其它電子元件(如微處理器、存儲(chǔ)器、放大器、濾波器或開(kāi)關(guān))一樣完美契合印制電路板。它還能與傳統(tǒng)貼片機(jī)相結(jié)合,使得下一代IoT/移動(dòng)或無(wú)線設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程更加簡(jiǎn)單、快速且高效。
2018-03-16
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如何超出ADC采樣帶寬?妙招在手,輕松實(shí)現(xiàn)
在信號(hào)鏈中運(yùn)用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴(kuò)展帶寬,使其遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 ADC 采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應(yīng)用的需求。本文將證明,針對(duì) RF 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個(gè) THA,便可實(shí)現(xiàn)超過(guò) 10 GHz 帶寬。ps.本文定義的寬帶是指使用大于數(shù)百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬,其頻率范圍為 DC 附近至 5 GHz-10 GHz 區(qū)域。
2018-03-08
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運(yùn)算放大器:高精度和高速度為何能影響功耗的量級(jí)?
運(yùn)算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級(jí)。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
2018-03-06
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英飛凌收購(gòu)Merus Audio公司:為智慧家居應(yīng)用帶來(lái)更佳音頻體驗(yàn)
英飛凌科技股份公司今日宣布收購(gòu)Merus Audio公司??偛课挥诘湼绫竟倪@家初創(chuàng)企業(yè)由Hans Hasselby-Andersen和Mikkel Hoyerby于2010年創(chuàng)立。Merus Audio公司打造了節(jié)能型集成音頻放大器解決方案,它們能最大限度增強(qiáng)智慧家居電池供電型音箱的音頻性能,并延長(zhǎng)其電池使用壽命,同時(shí)最大限度減少熱量和占用的設(shè)計(jì)空間。在整合Merus Audio后,英飛凌將能為客戶帶來(lái)全方位和最前沿的D類音頻放大器產(chǎn)品組合,充分滿足高要求應(yīng)用的需求。這能為英飛凌現(xiàn)有的功率70瓦以下PowIRAudio?產(chǎn)品系列提供很好的補(bǔ)充。
2018-02-26
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雙極結(jié)型晶體管差分放大器的溫度補(bǔ)償
人們普遍認(rèn)為,使用雙極結(jié)型晶體管(BJT)電流源可以對(duì)雙極結(jié)型晶體管差分放大器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,但事實(shí)并非如此。對(duì)I0進(jìn)行溫度補(bǔ)償?shù)玫匠?shù)re,會(huì)導(dǎo)致電流源外部發(fā)射極電阻R0上的電壓低,從而無(wú)法精確設(shè)置I0。本設(shè)計(jì)實(shí)例分析了BJT差分放大器的發(fā)射極電路電流源I0,及其不同實(shí)現(xiàn)方式對(duì)放大器增益的影響。
2018-02-24
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簡(jiǎn)單精確的雙向電流源
接地負(fù)載用的雙向電流源結(jié)構(gòu)總是較為復(fù)雜。圖1所示的改良型Howland電流泵是實(shí)現(xiàn)該功能最常用的選擇。Howland要求使用仔細(xì)匹配的電阻或電阻網(wǎng)絡(luò)。也可以使用精密差分放大器,但為實(shí)現(xiàn)所需性能,可能仍需要進(jìn)行一些調(diào)整。
2018-02-23
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實(shí)驗(yàn)室電路系列:隔離全橋驅(qū)動(dòng)電路
本電路是一個(gè)由高功率開(kāi)關(guān)MOSFET組成的H電橋,由低壓邏輯信號(hào)控制,如圖1所示。該電路為低電平邏輯信號(hào)和高功率電橋提供了一個(gè)方便的接口。H電橋的高端和低端均使用低成本N溝道功率MOSFET。該電路還在控制側(cè)與電源側(cè)之間提供隔離。本電路可以用于電機(jī)控制、帶嵌入式控制接口的電源轉(zhuǎn)換、照明、音頻放大器和不間斷電源(UPS)等應(yīng)用中。
2018-02-13
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用上這款4通道JFET緩沖放大器,世界瞬間安靜下來(lái)
想要降低系統(tǒng)中增加的噪聲,必須降低電壓噪聲。常用方法——并聯(lián)放置多個(gè)緩沖器可降低電壓噪聲。但是,該方法會(huì)使偏置電流、電流噪聲、輸入電容,統(tǒng)統(tǒng)提高,這時(shí),你需要一款4通道JFET緩沖放大器!
2018-02-02
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如何在毫米波系統(tǒng)中“大顯身手”?與ADI一起“GaN
氮化鎵(GaN)功率半導(dǎo)體技術(shù)和模塊式設(shè)計(jì)的進(jìn)步,使得微波頻率的高功率連續(xù)波(CW)和脈沖放大器成為可能。通過(guò)減少器件的寄生元件,以及采用更短的柵極長(zhǎng)度和更高的工作電壓,GaN晶體管已實(shí)現(xiàn)更高的輸出功率密度、更寬的帶寬和更好的DC轉(zhuǎn)RF效率。
2018-02-02
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電纜分配系統(tǒng)帶內(nèi)失真?超寬帶數(shù)字預(yù)失真教你“以毒攻毒”
即使技術(shù)和分配方式在迅速發(fā)生變化,但是,電纜作為數(shù)據(jù)分配通道始終保持著重要地位。新技術(shù)在現(xiàn)有電纜網(wǎng)絡(luò)上已實(shí)現(xiàn)分層,今天我們重點(diǎn)介紹這一技術(shù)演進(jìn)的其中一方面——功率放大器 (PA) 數(shù)字預(yù)失真 (DPD)。
2018-01-30
- 如何解決在開(kāi)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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