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這幾個最為常見的放大器電路設計問題,你掉過坑嗎?
與分立半導體組件相比,使用運算放大器和儀表放大器能 給設計師帶來顯著優勢。雖然有關電路應用的著述頗豐, 但由于設計電路時往往匆忙行事,因而忽視了一些基本問題,結果使電路功能與預期不符。在此,咱們論述幾個最為常見的設計問題并提出實用的解決方案~
2024-07-01
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二階運算放大器的低通、帶通和高通濾波器設計
通常,被動元件值的變化會導致濾波器響應特性發生一些變化。如果這種變化足夠小,就會存在一個靈敏度 S,這是一個比例常數,將濾波器參數 y 變化與被動元件 x 的變化聯系起來。為了保持 S 無量綱,將被動元件值的分數變化與參數的變化聯系起來會很有用。
2024-06-16
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從4個到256個通道,GaN技術如何創新5G基站系統的緊湊設計
電子系統工程師們正在適應5G基站設計領域的重大變革;包括發射/接收通道的數量從4個激增至高達256個。同時,這些基站的頻率范圍也有所提升,從原先的1GHz擴展到現在的3-4GHz,并有望達到7GHz。隨著更多通道的引入(如上述256個收發通道這樣的配置),對既高效又具備精確信號能力的功率放大器的需求也愈發迫切。此外,推動構建更緊湊的蜂窩網絡還涉及集成大規模多入多出(mMIMO)波束成形、小型基站和毫米波基站等先進技術。
2024-05-17
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掌握幾個技巧 降低運放電路中的功耗!
為了了解運算放大器電路中的功耗問題,我們首先明白具有低靜態電流 (IQ)的放大器以及增加反饋網絡電阻值與功耗之間的關系。
2024-05-14
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你應該知道的關于電源芯片的PSRR測量
在電子設備中, 電源的穩定性很重要,電源對紋波噪聲的抑制能力也同樣重要。用來描述對電源紋波噪聲的抑制能力,通常用電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio)來表征,它是衡量電源供應的穩定性和對干擾的抑制能力的重要參數。是經常在電子放大器(特別是運算放大器 )或穩壓器等規格書出現的參數。
2024-04-26
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如何計算放大器的輸入電阻(通俗易懂)
單片差分放大器是集成電路,包含一個運算放大器(運放)以及不少于四個采用相同封裝的精密電阻器。對需要將差分信號轉換成單端信號同時抑制共模信號的模擬設計人員而言,它們是非常有用的構建塊。例如,圖1所示的INA134目的是用作適合差分音頻接口的線路接收器。
2024-04-15
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高效精準表征低噪聲放大器
很多應用場景都會用到低噪聲放大器(LNA),包括無線通信、傳感器網絡、導航衛星和射電望遠鏡等。LNA在放大低功率信號的同時,也會影響系統信噪比 (SNR)。除了增益和線性度等常見放大器考慮因素之外,LNA 還必須具有低噪聲系數性能,以保持信號質量和系統靈敏度。
2024-03-22
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意法半導體新雙向電流檢測放大器為工業和汽車應用帶來高檢測準確度和低物料成本
意法半導體雙向電流檢測放大器TSC2020輸入耐壓100V,內部固定增益,電流檢測準確度高,電路保護設計和設定增益通常無需外部組件,節省空間。目標應用包括服務器、電動工具、工業電機控制、電源等。新產品還通過了AEC-Q100認證,可用于汽車系統,例如,電動車窗升降機、電池管理系統(BMS)和電驅逆變器。
2024-03-08
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多通道優先級放大器的設計與應用
模擬優先級放大器最初是作為多輸出電源的一部分進行設計,其中穩壓操作基于最高優先級通道的電壓。該放大器的另一個應用是帶電子節氣門控制的引擎控制系統,其中引擎需要對多個輸入命令中優先級最高的一個作出響應。
2024-03-01
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MOSFET共源放大器介紹
模擬電路隨處可見,放大器基本上是每個模擬電路的一部分。MOSFET能夠制造出卓越的放大器件,這就是為什么有多種基于它們的單級放大器拓撲結構的原因。根據哪個晶體管端子是輸入端和哪個晶體管端子是輸出端來區分它們。
2024-02-26
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電子應用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電子元器件不喜歡在高溫下運行。任何表現出內部自發熱效應的元器件,都會導致自身和周圍其他元器件的可靠性降低,長期過熱甚至還可能導致印刷電路板(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,并影響走線阻抗。通常情況下,容易產生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)],但現代片上系統(SoC)、電源轉換模塊和高性能微處理器也會產生大量內部熱量。
2024-02-20
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意法半導體運算放大器低失調,零溫漂,寬增益帶寬,提高測量準確度
意法半導體高精度TSZ151運算放大器具有極低的失調電壓和溫度漂移,有助于提高傳感器接口、信號調理和電流測量電路的準確度和穩定性。
2024-02-06
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