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解讀跨阻放大器的結(jié)構(gòu)特性與應(yīng)用
用于測(cè)距和檢測(cè)的光多用于這些關(guān)鍵應(yīng)用,比如先進(jìn)的駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS),光探測(cè)和測(cè)距(LiDAR)以及未來(lái)的自動(dòng)駕駛汽車(chē),以及移動(dòng)式脈搏血氧儀。然而,檢測(cè)信號(hào)的可靠性在很大程度上取決于檢測(cè)電路的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
2021-01-05
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利用包絡(luò)追蹤功能提高聲頻放大器的效率
聲頻放大器的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)難題在于產(chǎn)生電源電壓。使用單芯鋰電池作為電源時(shí),升壓轉(zhuǎn)換器會(huì)將該電壓升高,從而使聲頻放大器產(chǎn)生偏壓。升高的電壓水平要在聲頻質(zhì)量和功耗之間達(dá)成折衷。您希望將電源電壓升高到足以不扭曲或修剪某些聲頻信號(hào)(峰值功率較高)的水平。但您也不希望在其它聲頻信號(hào)期間耗散大量過(guò)電壓(峰值功率較低)。那么,魚(yú)與熊掌能否兼得呢?
2021-01-05
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USB供電、915MHz ISM無(wú)線電頻段、具有過(guò)溫管理功能的1W功率放大器
國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)分配了免許可的915 MHz工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)學(xué)(ISM)無(wú)線電頻段供區(qū)域2使用,該區(qū)域在地理上由美洲、格陵蘭島和一些東太平洋群島組成。在該區(qū)域內(nèi),多年來(lái)無(wú)線技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)步使此頻段在短距離無(wú)線通信系統(tǒng)中頗受歡迎。該ISM頻段對(duì)應(yīng)用和占空比沒(méi)有任何限制,常見(jiàn)用途包括業(yè)余無(wú)線電、監(jiān)視控制與數(shù)據(jù)采集(SCADA)系統(tǒng)以及射頻識(shí)別(RFID)。
2020-12-25
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ADALM2000實(shí)驗(yàn):零增益放大器
在設(shè)計(jì)電路時(shí),需要考慮某些器件值之間的巨大差異,這一點(diǎn)非常重要。設(shè)計(jì)人員的核心目標(biāo)是,使得這些差異不會(huì)對(duì)電路產(chǎn)生影響,以便設(shè)計(jì)出在所有潛在條件下都滿足規(guī)格的電路。幾乎所有電路都有一個(gè)設(shè)計(jì)共性,即建立穩(wěn)定偏置或工作點(diǎn)電平。這個(gè)看似微小的設(shè)計(jì)部分可能導(dǎo)致產(chǎn)生最具挑戰(zhàn)性且最有趣的電路問(wèn)題。
2020-12-23
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放大器相位裕度與電路穩(wěn)定性判斷方法
相位裕度與增益裕度都是用于評(píng)估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。
2020-12-23
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集成音頻放大器DSP如何提高音頻放大器的效率
您是否曾認(rèn)為音頻放大器中的集成數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)僅用于數(shù)字濾波器、均衡或音頻混合?現(xiàn)實(shí)情況是,現(xiàn)代音頻放大器中集成的DSP可以帶來(lái)更多好處,包括提高放大器和音頻系統(tǒng)的效率。
2020-12-22
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RF IC放大器在Keysight Genesys和SystemVue中非線性仿真
傳統(tǒng)上,線性和非線性RF電路仿真占據(jù)了不同領(lǐng)域。為了仿真級(jí)聯(lián)小信號(hào)增益和損耗,RF設(shè)備設(shè)計(jì)人員傳統(tǒng)上一直廣泛使用S參數(shù)器件模型。由于缺乏數(shù)字形式的數(shù)據(jù)(如IP3、P1dB和噪聲),而且常用RF仿真器中歷來(lái)沒(méi)有頻率變化模型結(jié)構(gòu),所以傳統(tǒng)方式中非線性仿真更具挑戰(zhàn)性。RF電路設(shè)計(jì)人員通常采用自制的電子表格來(lái)計(jì)算級(jí)聯(lián)噪聲和失真。但是,這些電子表格難以模擬系統(tǒng)級(jí)特性,例如誤差矢量幅度(EVM)和鄰道泄漏比(ACLR);當(dāng)信號(hào)鏈由調(diào)制信號(hào)驅(qū)動(dòng)時(shí),這些特性變得很重要。
2020-12-21
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DC/DC變換器中恒定導(dǎo)通時(shí)間控制的優(yōu)勢(shì)
本文探討了在DC/DC變換器中,為什么恒定導(dǎo)通時(shí)間控制(COT)比傳統(tǒng)電流模式控制方式更加有效。圖 1為DC/DC變換器的傳統(tǒng)電流模式架構(gòu)圖,它采用的方式是將采樣電流(紅色部分)與電壓反饋環(huán)路中誤差放大器的輸出(藍(lán)色部分)進(jìn)行比較,以生成控制MOSFET的PWM脈沖。
2020-12-17
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微波功率放大器發(fā)展概述
微波功率放大器主要分為真空和固態(tài)兩種形式。基于真空器件的功率放大器,曾在軍事裝備的發(fā)展史上扮演過(guò)重要角色,而且由于其功率與效率的優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在仍廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗等領(lǐng)域。
2020-12-16
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運(yùn)放輸出鉗位機(jī)理及避免辦法
運(yùn)算放大器是指一類(lèi)專門(mén)通過(guò)改變外圍器件可以實(shí)現(xiàn)不同算數(shù)運(yùn)算的放大器。任何一顆運(yùn)放都集成了非常多的晶體管,這些晶體管除了構(gòu)成基本的工作電路,同時(shí)也會(huì)有實(shí)現(xiàn)輸入輸出電壓鉗位等保護(hù)功能。但是因?yàn)樯a(chǎn)工藝的原因,在制造這些保證運(yùn)放正常工作的晶體管的過(guò)程中,不可避免地會(huì)引入寄生晶體管和二極管。當(dāng)運(yùn)算放大器工作在規(guī)格書(shū)指定的工作范圍內(nèi)時(shí),這些寄生晶體管不會(huì)對(duì)芯片的工作造成影響。然而,如果運(yùn)放工作在超規(guī)格書(shū)的范圍時(shí),可能使得芯片的輸出異常,進(jìn)入輸出鉗位狀態(tài),從而影響電路的正常工作。本文以LM358為例,介紹其進(jìn)入輸出鉗位狀態(tài)的機(jī)理,同時(shí)提出避免芯片被鉗位的解決辦法。
2020-12-14
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傳感器的原理結(jié)構(gòu)及工作過(guò)程
向傳感器提供±15V電源,激磁電路中的晶體振蕩器產(chǎn)生400Hz的方波,經(jīng)過(guò)TDA2030功率放大器即產(chǎn)生交流激磁功率電源,通過(guò)能源環(huán)形變壓器T1從靜止的初級(jí)線圈傳遞至旋轉(zhuǎn)的次級(jí)線圈,得到的交流電源通過(guò)軸上的整流濾波電路得到±5V的直流電源,該電源做運(yùn)算放大器AD822的工作電源。<
2020-12-14
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電路波特圖與極點(diǎn)、零點(diǎn)介紹
從放大器失調(diào)電壓、偏置電流、共模抑制比,電源抑制比到開(kāi)環(huán)增益,在直流或者低頻率范圍內(nèi),影響放大器信號(hào)調(diào)理的參數(shù)已經(jīng)介紹完成。期間沒(méi)有單獨(dú)介紹基礎(chǔ)理論,默認(rèn)諸位工程師已經(jīng)掌握同相、反相等基礎(chǔ)放大電路,“虛短、虛斷”等放大器基礎(chǔ)特性,以及基爾霍夫、諾頓等電路分析基礎(chǔ)。
2020-12-10
- 功率半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)(一)綜述
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