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現可輕鬆用於高精度電路中的零漂移放大器
顧名思義,零漂移放大器是指失調電壓漂移非常接近於0的放大器。它使用自穩零或斬波技術(或兼而有之),並隨時間和溫度連續自校正直流誤差。這使得放大器能夠實現μV級失調和極低的失調漂移。
2020-06-01
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高分辨率數字係統中的電阻器
近jin幾ji十shi年nian來lai,數shu字zi化hua的de不bu斷duan進jin步bu深shen刻ke地di改gai變bian了le我wo們men的de生sheng活huo。我wo們men日ri常chang生sheng活huo的de每mei個ge領ling域yu都dou離li不bu開kai數shu字zi電dian路lu。功gong能neng越yue來lai越yue強qiang大da的de微wei控kong製zhi器qi使shi得de將jiang模mo擬ni信xin號hao轉zhuan換huan為wei高gao分fen辨bian率lv數shu字zi信xin號hao成cheng為wei可ke能neng。在zai選xuan擇ze上shang遊you測ce量liang放大器的電阻時需要考慮哪些因素?為了使模擬電路適合數字電路,有哪些可能避免的錯誤?
2020-06-01
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二階係統的運算放大器總輸出噪聲計算
“指南MT-049”中分析了單極點係統的總輸出噪聲。下麵圖1所示的電路表示一個二階係統,其中電容C1表示源電容、反相輸入的雜散電容、運算放大器的輸入電容或這些電容的任意組合。C1會導致噪聲增益出現斷點,C2則是為取得穩定性而必須添加的電容。
2020-05-29
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為什麼GaN用於D類放大器獨有優勢
傳統的音頻放大技術是一個充滿挑戰的領域,發燒友們對於構成家庭音頻最佳設置的要素有明顯不同意見。對於那些堅持使用經典放大器拓撲架構的用戶,他們的要求主要集中體現在準確的音頻再現方麵,而幾乎不考慮解決方案的整體用電效率。
2020-05-29
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三極管開關設計分析
三級管除了可以當做交流信號放大器之(zhi)外(wai),也(ye)可(ke)以(yi)做(zuo)為(wei)開(kai)關(guan)之(zhi)用(yong)。嚴(yan)格(ge)說(shuo)起(qi)來(lai),三(san)極(ji)管(guan)與(yu)一(yi)般(ban)的(de)機(ji)械(xie)接(jie)點(dian)式(shi)開(kai)關(guan)在(zai)動(dong)作(zuo)上(shang)並(bing)不(bu)完(wan)全(quan)相(xiang)同(tong),但(dan)是(shi)它(ta)卻(que)具(ju)有(you)一(yi)些(xie)機(ji)械(xie)式(shi)開(kai)關(guan)所(suo)沒(mei)有(you)的(de)特(te)點(dian)。
2020-05-29
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共源JFET放大器分析
共源JFET放大器使用結型場效應晶體管作為其主要有源器件,提供高輸入阻抗特性。晶體管放大器電路(例如共射極放大器)是使用雙極晶體管製造的,但是小信號放大器也可以使用場效應晶體管製造。
2020-05-28
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單極點係統的運算放大器總輸出噪聲計算
我(wo)們(men)已(yi)經(jing)指(zhi)出(chu),噪(zao)聲(sheng)比(bi)一(yi)些(xie)較(jiao)大(da)噪(zao)聲(sheng)源(yuan)少(shao)三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)至(zhi)五(wu)分(fen)之(zhi)一(yi)的(de)任(ren)何(he)噪(zao)聲(sheng)源(yuan)都(dou)可(ke)以(yi)忽(hu)略(lve),幾(ji)乎(hu)不(bu)會(hui)有(you)誤(wu)差(cha)。此(ci)時(shi),兩(liang)個(ge)噪(zao)聲(sheng)電(dian)壓(ya)必(bi)須(xu)在(zai)電(dian)路(lu)內(nei)的(de)同(tong)一(yi)點(dian)測(ce)量(liang)。要(yao)分(fen)析(xi)運(yun)算(suan)放大器電dian路lu的de噪zao聲sheng性xing能neng,必bi須xu評ping估gu電dian路lu每mei一yi部bu分fen的de噪zao聲sheng貢gong獻xian,並bing確que定ding以yi哪na些xie噪zao聲sheng為wei主zhu。為wei了le簡jian化hua後hou續xu計ji算suan,可ke以yi用yong噪zao聲sheng頻pin譜pu密mi度du來lai代dai替ti實shi際ji電dian壓ya,從cong而er帶dai寬kuan不bu會hui出chu現xian在zai計ji算suan公gong式shi中zhong(噪聲頻譜密度一般用nV/√Hz表示,相當於1 Hz帶寬中的噪聲)。
2020-05-26
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儀表放大器噪聲
由於儀表放大器主要用於放大微小精密信號,因此,有必要了解所有相關噪聲源的效應。儀表放大器模型如下麵圖1所示。
2020-05-25
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1+1>2!這樣同時實現高精度與高功率
工程師常常麵對各種挑戰,需要不斷開發新應用,以滿足廣泛的需求。一般來說,這些需求很難同時滿足。例如一款高速、高壓運算放大器(運放),同時還具有高輸出功率,以及同樣出色的直流精度、噪聲和失真性能。市麵上很少能見到兼具所有這些特性的運算放大器。
2020-05-25
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無煩惱,高增益:構建具有納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器
構建具有納伏級靈敏度的電壓測量係統會遇到很多設計挑戰。目前最好的運算放大器(比如超低噪聲AD797)可以實現低於1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限製了可以實現的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內)。過采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻,但代價是犧牲了更高的數據速率,且功耗較高,但過采樣不會降低噪聲頻譜密度,同時它對1/f區內的噪聲無影響。
2020-05-21
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能否在 200 ns 內開啟或關閉RF源?
在脈衝雷達應用中,從發射到接收操作的過渡期間需要快速開啟/關閉高功率放大器 (HPA)。典型的轉換時間目標可能小於1 μs。傳統上,這是通過漏極控製來實現的。漏極控製需要在28 V至50 V的電壓下切換大電流。已知開關功率技術可以勝任這一任務,但會涉及額外的物理尺寸和電路問題。
2020-05-21
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射頻采樣ADC輸入保護:這不是魔法
任何高性能模數轉換器(ADC),尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設計對於實現所需的係統級性能而言很關鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對幾百MHz的信號帶寬進行數字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無源(使用變壓器或巴倫),具體取決於係統要求。無論哪種情況,都必須謹慎選擇元器件,以便實現在目標頻段的最優ADC性能。
2020-05-20
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