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關(guān)于射頻功率放大器,你應(yīng)該知道的事
身為射頻工程師,工作多多少少都會涉及到功率放大器。功率放大器可以說是很多射頻工程師繞不過的坎。功能、分類、性能指標、電路組成、效率提升技術(shù)、發(fā)展趨勢……關(guān)于射頻功率放大器,該知道的你都知道么?快來補補課吧!
2019-11-13
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解析電壓反饋運算放大器
工程師最常向我提的一個請求是對電壓反饋運算放大器和電流反饋運算放大器進行比較。但如果不弄清每種運算放大器如何工作,是不可能確定某種應(yīng)用應(yīng)該選擇哪種運放的。 這里我來介紹一下電壓反饋運算放大器。
2019-11-13
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如何使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器?
數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運算放大器、基準電源和模擬開關(guān)。
2019-11-12
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模擬電路難度最大:三極管共射極放大電路
在模擬電路中,我們最終需要面對的是信號。這是模擬電路最神秘,也是難度最大的地方。共射極放大電路在電子電路中應(yīng)用非常廣泛,常用于小信號放大(電壓放大)。它是一類輸入阻抗較大(幾千到幾十千歐姆),輸出阻抗較?。◣装俚綆浊W姆)的放大器。
2019-11-06
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關(guān)于基本運算放大器配置
在本實驗中,我們將介紹一種有源電路——運算放大器(op amp),其某些特性(高輸入電阻、低輸出電阻和大差分增益)使它成為近乎理想的放大器,并且是很多電路應(yīng)用中的有用構(gòu)建模塊。在本實驗中,你將了解有源電路的直流偏置,并探索若干基本功能運算放大器電路。我們還將利用此實驗繼續(xù)發(fā)展使用實驗室硬件的技能。
2019-11-05
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運算放大器的奧秘?。ㄉ疃乳L文)
運算放大器無處不在,它源于模擬計算機時代,有著悠久的歷史,現(xiàn)在已經(jīng)成為模擬電子領(lǐng)域的標志性產(chǎn)品。為什么運算放大器如此受歡迎?未來哪些產(chǎn)品可能取代運算放大器?
2019-11-02
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一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法
輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(op amp)應(yīng)用的一個主要規(guī)格。值得注意的是,當光電二極管的結(jié)電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。運算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應(yīng)中產(chǎn)生一個極點,從而影響穩(wěn)定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩(wěn)定性和相位裕量可能會降低,輸出噪聲可能會增加。實際上,以前的一些CDM(差模電容)測量技術(shù)依據(jù)的是高阻抗反相電路、穩(wěn)定性分析以及噪聲分析。這些方法可能會非常繁瑣。
2019-10-31
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三極管在開關(guān)電路中的詳細應(yīng)用分析
三極管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關(guān)之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關(guān)在動作上并不完全相同,但是它卻具有一些機械式開關(guān)所沒有的特點。圖1所示,即為三極管電子開關(guān)的基本電路圖。由圖可知,負載電阻被直接跨接于三極管的集電極與電源之間,而位居三極管主電流的回路上。
2019-10-30
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5分鐘幫您糾正錯誤的去耦方法!
在放大器電路設(shè)計中,你一定被一些最常見的問題給“坑”過,例如——沒能用正確的方法對單電源運算放大器電路進行去耦。今天我們就討論下這個問題,并給出單電源放大器電路的正確去耦方法。
2019-10-28
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低漏電多路復用器在高阻抗PLC系統(tǒng)中是否重要?
一位任職于領(lǐng)先的可編程邏輯控制器(PLC)制造商的年輕工程師滿懷熱情,正在設(shè)計一個可接受來自高阻抗傳感器輸入的多通道24位模擬輸入模塊。他選擇了德州儀器的24位Δ-Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADS125H02)、5-V基準電壓和德州儀器的精密放大器(OPA192)。
2019-10-28
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信號鏈中放大器噪聲對總噪聲有多少貢獻?
當ADC的模擬輸入被驅(qū)動至額定滿量程輸入電壓時,ADC提供最佳性能。但在許多應(yīng)用中,最大可用信號與額定電壓不同,可能需要調(diào)整。用于滿足這一要求的器件之一是可變增益放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優(yōu)化整個信號鏈的性能。
2019-10-23
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低壓變高壓,運算放大器自舉實現(xiàn)更優(yōu)性能!
我曾設(shè)計過一個精密電壓表的輸入,需要一個亞皮安輸入單位增益放大器/緩沖器,其低頻噪聲小于1μV p-p,失調(diào)電壓低至大約100μV,非線性誤差 小于1 ppm。它還需要在音頻和60 Hz頻率下具有非常低的交流失真,以便利用不斷增強的ADC分辨率。
2019-10-23
- 智能安防新時代,AI識別技術(shù)的革新應(yīng)用方案
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