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電路設(shè)計剖析:詳解電子聽診器放大電路
鑒于老式的聽診器聲音微弱,塞耳朵里不舒服,不能隔離環(huán)境噪聲,頻率響應(yīng)不可調(diào)等缺點,本文提出了一種新的電子聽診器,可接有放大器,故可將微弱的心跳聲放大到清晰可聞的程度。那么這個放大器是如何設(shè)計的呢?
2015-02-01
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技巧分享:更好設(shè)計放大器和視頻濾波器電路板
作為視頻或其他類型濾波器而工作,驅(qū)動高速儀器信號等等。它們還可以作為振蕩器。不過,實際中這種方 案存在一些問題。因為放大器應(yīng)該只在設(shè)計人員需要的時候才振蕩,而如果電路板設(shè)計不正確,放大器卻會自行其是 ,隨意振蕩。那么,設(shè)計人員應(yīng)該如何避免這種有害的振蕩呢?
2015-01-23
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抗干擾雜訊“神器”:程控濾波器的設(shè)計
本文提出了一種能夠?qū)崿F(xiàn)小信號程控放大、程控調(diào)整濾波器截止頻率和幅頻特性測試的功能的程控濾波器。本次設(shè)計以單片機和可編程邏輯器件為核心,放大模塊采用可變增益放大器,是消除干擾雜訊的必備器件。在信號處理、抗干擾處理、抗混疊處理中都可以被廣泛應(yīng)用。
2015-01-15
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能自己動手制作的電器:家用音響的設(shè)計與制作
從性價比及高保真的技術(shù)指標(biāo)出發(fā),研究出一般家用的多媒體功放設(shè)備。本文詳細(xì)介紹了家用音響的基本知識以及制作過程中的細(xì)節(jié)。在吃透家用組合音響的知識的同時,還能學(xué)會動手制作音頻放大器及選購音響器材。
2014-12-30
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反饋系統(tǒng)選型與驅(qū)動放大器選型
目前,反饋系統(tǒng)選型與驅(qū)動放大器選型在當(dāng)代的應(yīng)用可謂是越來越廣泛,反饋系統(tǒng)選型與驅(qū)動放大器選型是值得我們好好學(xué)習(xí)的,現(xiàn)在我們就深入了解反饋系統(tǒng)選型與驅(qū)動放大器選型。
2014-12-29
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高集成度低噪聲放大器用于基站會有哪些要求?
大家都知道,低噪放作為基站塔放中的關(guān)鍵器件之一,它不僅影響基站的覆蓋范圍,而且也決定了其他鄰近基站的發(fā)射功率和雜散要求。本文將為大家詳細(xì)介紹高集成度低噪聲放大器用于基站的相關(guān)要求。
2014-12-26
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實例曝光:一款UHF寬帶低噪聲放大器(LNA)的設(shè)計
低噪聲放大器簡稱LNA,他是作為射頻接收機前端的主要部件。這種放大器的噪聲、增益、線性度都能夠直接影響電路系統(tǒng)的性能。本文列舉出具體實例設(shè)計了一款UHF寬帶低噪聲放大器。
2014-12-26
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工程師應(yīng)用儀表放大器時為何困惑不解?
電源或共模電壓在產(chǎn)生變化時極易產(chǎn)生失調(diào)偏移,對于儀表放大器,電子工程師在計算這種失調(diào)偏移時會困惑不解,工程師為何困惑不解?困惑的根本原因又是什么呢?
2014-12-23
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選型大全:模擬世界必知的放大器知識
放大器在電路中發(fā)揮著不可或缺的作用,在模擬電路中,放大器的種類很多,例如模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、 傳感器、執(zhí)行器、放大器。放大器在電路中是怎么工作的?怎么連接?小編為你一一道來。
2014-12-22
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放大電路普及:射頻干擾整流誤差電路設(shè)計
對于信號傳輸線路較長且信號強度較低的情況,必須處理射頻干擾,尤其在儀表放大器的典型應(yīng)用中,它能從較強共模噪聲和干擾中提取較弱的差分信號。下面分享幾個放大器中射頻干擾整流誤差電路。
2014-12-21
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錯過憾終生!實踐出發(fā)解決高速PCB的布線問題
關(guān)于器件和接線的位置問題的時候,電路設(shè)計工程師和布線設(shè)計工程師之間的緊密配合是根本。而高水平的PCB布線對成功的運算放大器電路設(shè)計是很重要的,尤其是對高速電路。一個好原理圖是好的布線的基礎(chǔ)。
2014-12-18
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教你輕松檢測馬達(dá)控制變頻器中的相電流
以磁場定向控制算法為基礎(chǔ)的高能效三相變頻器廣泛用于各類交流電機驅(qū)動應(yīng)用中。FOC算法需要精確檢測三相電流,Shunt電流檢測電路因其成本低精度較高取得了廣泛應(yīng)用。本文將探討shunt電流檢測電路設(shè)計及不同Shunt電流檢測電路對運算放大器的要求。
2014-12-17
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)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(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級,護航可持續(xù)發(fā)展
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