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單級小信號 RF 放大器設計
幾乎所有的電子電路都依賴(lài)于放大器,放大器電路會(huì )放大它們接收到的輸入信號?;镜?span id="xzlfhzr" class='red'>放大器電路由雙極結型晶體管組成,晶體管偏置使器件在有源區運行。晶體管的有源區用于放大目的。當晶體管偏置為有源區時(shí),施加在輸入端子上的輸入信號會(huì )使輸出電流出現波動(dòng)。波動(dòng)的輸出電流流過(guò)輸出電阻,產(chǎn)生經(jīng)過(guò)放大的輸出電壓。
2024-09-02
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適用于電化學(xué)傳感器的運算放大器
電化學(xué)氣體檢測元件需要恒定的偏置才能正常準確地運行,這可能會(huì )消耗大量功率。當器件處于空閑或休眠模式時(shí),正常的 電源管理系統往往會(huì )試圖讓這些器件都保持關(guān)斷狀態(tài)。然而, 電化學(xué)傳感器需要數十分鐘甚至幾個(gè)小時(shí)才能穩定下來(lái)。因 此,檢測元件及其偏置電路必須處于“始終接通”狀態(tài)。此 外,對于使用單節AA電池的消費電子應用,所需的偏置電壓通 常非常低。
2024-08-30
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提高垂直分辨率 改善測量精度
提高垂直分辨率一直是示波器設計者的目標,因為工程師需要測量更精細的信號細節。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數轉換器(ADC)的位數就能實(shí)現的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實(shí)用中垂直分辨率性能大大提升。這些顛覆式的產(chǎn)品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實(shí)現更高的垂直分辨率來(lái)查看信號的細節。
2024-08-23
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使用運算放大器分割電壓軌以創(chuàng )建虛擬地
設計中可能包含需要雙極電源的傳感器或 IC,或者您需要充分利用雙極輸入模數轉換器 (ADC) 的動(dòng)態(tài)范圍。分割電壓軌的另一個(gè)原因是,如果您在單電源軌設計中需要中間軌偏置電壓。
2024-08-17
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有源全波整流器無(wú)需匹配電阻?來(lái)看看這個(gè)非常規設計
精密有源全波整流器是一種經(jīng)典的模擬應用。這一主題有許多不同的實(shí)現方法,每種方法都有自己的所謂優(yōu)勢。但是,(幾乎)所有有源全波整流器設計都需要一個(gè)電路元件,那就是帶有匹配電阻的反相器,以將其增益設置為精確的-1.0。在這種拓撲中,整流的對稱(chēng)性依賴(lài)于電阻所匹配的精度,并且不可能比其更好。例如,圖1是一個(gè)眾所周知的(真正的經(jīng)典!)設計,其中運算放大器U1b充當反相器,R1和R2充當其匹配的增益設置電阻。除非R1=R2,否則負Vin偏移時(shí)整流器輸出不大可能等于正Vin偏移的輸出。
2024-08-17
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什么是S參數?
S參數量化了RF能量是如何通過(guò)系統傳播的,因而包含有關(guān)其基本特征的信息。使用S參數可以將最復雜的RF器件表示為簡(jiǎn)單的N端口網(wǎng)絡(luò )。圖1顯示了一個(gè)雙端口未平衡網(wǎng)絡(luò )的例子,該網(wǎng)絡(luò )可用于表示許多標準RF元件,例如RF放大器、濾波器或衰減器等。
2024-08-09
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意法半導體推出高性能、高能效、節省空間的36V工業(yè)級和汽車(chē)級運算放大器
意法半導體推出了TSB952雙運算放大器 (運放)。新產(chǎn)品具有52MHz的增益帶寬,在36V電壓時(shí),電源電流每通道僅為3.3mA,為注重功耗的設計帶來(lái)高性能。
2024-07-03
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這幾個(gè)最為常見(jiàn)的放大器電路設計問(wèn)題,你掉過(guò)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(lái)顯著(zhù)優(yōu)勢。雖然有關(guān)電路應用的著(zhù)述頗豐, 但由于設計電路時(shí)往往匆忙行事,因而忽視了一些基本問(wèn)題,結果使電路功能與預期不符。在此,咱們論述幾個(gè)最為常見(jiàn)的設計問(wèn)題并提出實(shí)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(dòng)元件值的變化會(huì )導致濾波器響應特性發(fā)生一些變化。如果這種變化足夠小,就會(huì )存在一個(gè)靈敏度 S,這是一個(gè)比例常數,將濾波器參數 y 變化與被動(dòng)元件 x 的變化聯(lián)系起來(lái)。為了保持 S 無(wú)量綱,將被動(dòng)元件值的分數變化與參數的變化聯(lián)系起來(lái)會(huì )很有用。
2024-06-16
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從4個(gè)到256個(gè)通道,GaN技術(shù)如何創(chuàng )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(lǐng)域的重大變革;包括發(fā)射/接收通道的數量從4個(gè)激增至高達256個(gè)。同時(shí),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(zhù)更多通道的引入(如上述256個(gè)收發(fā)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(fā)迫切。此外,推動(dòng)構建更緊湊的蜂窩網(wǎng)絡(luò )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(jìn)技術(shù)。
2024-05-17
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掌握幾個(gè)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(wèn)題,我們首先明白具有低靜態(tài)電流 (IQ)的放大器以及增加反饋網(wǎng)絡(luò )電阻值與功耗之間的關(guān)系。
2024-05-14
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你應該知道的關(guān)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(lái)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(lái)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(jīng)常在電子放大器(特別是運算放大器 )或穩壓器等規格書(shū)出現的參數。
2024-04-26
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