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差分運放和儀表放大器應用科普貼——模擬小信號前端處理探索
圍繞如何處理小信號前端這一話題,近期引起了一波討論熱潮。《世說芯語》專欄的特邀作者小狼在這里就小信號前端、確定測量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問題進行了介紹和分析。
2021-09-05
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使用增強模式NMOS晶體管的簡單差分放大器
本次實驗旨在研究使用增強模式NMOS晶體管的簡單差分放大器。2021年6月學子專區文章 中提出的關于硬件限制問題的說明對本次實驗也是有效的。通過提高信號電平,然后在波形發生器輸出和電路輸入之間放置衰減器和濾波器(參見圖1),可以改善信噪比。本次實驗需要如下材料:
2021-09-01
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利用可采用電子方式重新配置的GaN功率放大器,徹底改變雷達設計
本文首次展示了一種基于多頻段發射器設計的可靠商用大功率放大器,該放大器采用了 Charles Campbell 演示的可重新配置的 PA 專利技術 [2,3,4]。可重新配置的 PA 采用可根據每個相關頻段的控制位設置重新配置的單輸入和單輸出匹配網絡。每個位設置針對特定頻段的最優性能配置所有匹配網絡,從而使 PA 能夠在緊湊型封裝中實現最優系統級性能。這樣就可以減少整體尺寸和重量。這種新型可重新配置的 PA 設計方法可克服傳統多頻段發射前端設計的多個缺點。最明顯的優勢就是可消除 PA 輸出的頻段選擇開關。從而將輸出損耗降低了 0.8-1.0 dB,使其與傳統設計方法相比具有明顯的優勢。如果設計采用最佳負載阻抗和智能開關布局,可重新配置 PA 則可接近通過特定的獨立調諧頻段放大器實現的性能水平。
2021-09-01
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基于壓電主動傳感技術中功率放大器的應用
本實驗將利用壓電陶瓷傳感器,通過模型試驗,對基于時間反演技術的螺栓球節點連接區健康狀態監測方法進行驗,時間反演聚焦信號的峰值只與該信號在結構上傳遞時所經過的傳播路徑的傳遞函數有關,當螺栓球節點內部螺栓發生損壞或未安裝到位(受損狀態)時,相當于傳遞函數發生改變,聚焦信號的峰值也會發生改變。
2021-08-24
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固定增益雙端口G類差分放大器設計
ISL1561是固定增益雙端口G類差分放大器設計,與AB類放大器相比,可在降低功耗的情況下驅動ADSL2 +和VDSL2。線路驅動器采用+ 12V至+ 14V單電源供電,并且在檢測到升壓時會產生較高的電源電壓。靜態電流可以通過3引腳串行端口接口(SPI)用12位命令進行編程。
2021-08-17
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如何輕松掌握差分放大電路
要想掌握差分放大電路,首先就要知道什么是差分放大電路以及它的作用。差分放大電路是模擬集成運算放大器輸入級所采用的的電路形式,差分放大電路是由對稱的兩個基本放大電路,通過射極公共電阻耦合構成的,對稱的意思就是說兩個三極管的特性都是一致的,電路參數一致,同時具有兩個輸入信號。
2021-08-11
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單管150kHz放大器
設計這個150kHz選頻放大電路是為了將在 第十六屆全國大學智能汽車競賽[1] 中的節能信標組中,用于電磁導航對于 無線充電信號[2] 進行放大。
2021-08-06
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使用IC采樣保持放大器
采樣保持(S/H)功能是數據采集和模數轉換過程的基礎。S/H放大器電路有兩種不同的基本工作狀態。在第一種狀態下,對輸入信號采樣,同時傳送到輸出端(采樣)。在第二種狀態下,保持最后一個采樣值(保持),直到再次對輸入采樣。在大多數應用中,S/H用作數據采集系統中模數轉換器的“前端”。這樣使用時,S/H主要用于在執行模數轉換所需的時間段內,讓模擬輸入電壓電平保持恒定不變。
2021-08-03
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兼容SPICE的運算放大器宏模型
目前,電路仿真領域呈現采用全方位電路仿真方法的趨勢。我們認為,在所有安裝的電路仿真器中,有75%用于系統設計,而不是IC設計。幾乎所有這些仿真器都是SPICE的變體。隨著電子行業不斷發展,系統工程師面對日益增多的集成電路,尤其是無處不在的運算放大器,也需要愈加精準的模型。但是,這些IC器件的速度和復雜性不斷提高,給初期的SPICE開發人員帶來了始料未及的問題。
2021-08-02
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ADALM2000實驗:BJT差分對
本次實驗旨在研究一個使用NPN晶體管的簡單差分放大器。首先,我們需要做一些關于硬件限制問題的筆記。ADALM2000 系統中的波形發生器具有高輸出帶寬,該高帶寬帶來了寬帶噪聲。由于差分放大器的增益,本次實驗中測量所需的輸入信號電平相當小。如果直接使用波形發生器輸出,則其輸出的信噪比將不夠高。通過提高信號電平,然后在波形發生器輸出和電路輸入之間放置衰減器和濾波器(圖1),可以改善信噪比。本次實驗需要如下材料:
2021-08-02
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如何設計高電壓范圍的揚聲器輸出電流監控電路?
本篇文章中電在于在高電壓范圍的揚聲器輸出電流監控電路工作,該電路使用的主要器件是D類放大器、差動放大器AD8479和ADA4805-1。電路中的電流信息可提供有關電路狀況的有用信息。
2021-07-28
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精密放大器中的電壓失調問題詳解
精密放大器中的電壓偏移誤差部分是由輸入偏置電流引起的。本文分析了該問題并提出了一種基于電阻網絡的解決方案,包括分立式和集成式。分析表明,集成電阻器的性能優于成本更高的分立式方法。
2021-07-19
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