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運算放大器建立時間
放大器或任何信號鏈的建立時間都定義為輸出信號響應輸入階躍信號,並保持在最終值附近的確定誤差帶內所需的時間,參照輸入脈衝50%點測得,如圖1所示。
2020-05-05
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深入了解差動放大器
經典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產設計出發,討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑製和高噪聲增益的不足之處。
2020-05-03
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配置AD7616用於高動態範圍應用的設置示例
AD7616是一款雙通道、同步采樣、16通道、16位逐次逼近寄存器(SAR)型模數轉換器(ADC)。AD7616非常適合能源分配市場中的保護和測量應用。AD7616具備一係列針對保護和測量應用而設計的特性,例如低漂移的集成式可編程增益放大器(PGA)、1 MΩ輸入阻抗、高度靈活的可編程序列器和最高128倍過采樣功能。本應用筆記詳細說明如何配置AD7616眾多工作模式中的一種以實現100 dB以上的高動態範圍。本應用筆記旨在用作快速入門參考,以便用戶將AD7616集成到應用當中。
2020-05-02
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運放噪聲——同相放大電路
以之前對電阻噪聲的討論為基礎,這次讓我們一起學習放大器噪聲的一些基本知識。對於低噪聲應用來講,同相放大電路是最常見的,因此我們將主要探討同相運算放大器。 如圖1所示,將輸入源等效為一個電壓源與一個電阻串聯,我們知道源電阻RS的噪聲與其電阻平方根值是成正比例關係的(如圖2中的直線所示)。低噪聲放大器的設計目標是在電阻引入噪聲的基礎上,盡可能少地引入運放附加的噪聲。
2020-05-01
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用氮化镓能獲得更好的音頻放大器嗎?
音頻是一個複雜的應用,尤其是對於發燒友領域各個層麵的需求。最高端的音頻設備通常都價格高昂,不同類型的音頻放大器吸引了眾多用戶的追求,他們相信其選擇可以最好地再現播放原始錄音的真實含義。盡管在各種發燒友論壇上大家對各種放大器設計的優缺點討論很多,但在許多應用領域中,能效起著非常重要作用。
2020-04-24
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CMOS放大器和JFET放大器的輸入偏置電流
由於具有較低的偏置電流,人們經常選用CMOS和JFET運算放大器。然而你應該意識到,這個事實還與很多其它的原因相關。
2020-04-22
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詳解高功率放大器係統的單元拓撲和數字控製原理
功率放大器在音頻功放、發射係統、伺服係統、聲納探測、振動測試等很多領域都得到廣泛的應用。傳統的功率放大器采用線性放大電路,其效率較低(40%~60%),且體積大,故應用領域受到限製。
2020-04-22
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建立FETching分立式放大器的一些提示
用於光電二極管、壓電以及其他儀器儀表應用的低噪聲放大器所要求的電路參數一般是:極高的輸入阻抗、低1/f噪聲或亞皮安偏置電流等,而提供的集成產品無法滿足這些要求。本文討論使用分立元器件設計低噪聲放大器的要求與挑戰,並重點探討了折合到輸入的噪聲以及失調電壓調節。
2020-04-21
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聽說想要出色的線性度,ADC與驅動器更配哦~
LTC2185是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪聲性能和線性度,同時每通道所需功耗僅為185 mW。它非常適合要求嚴苛且需要出色交流性能的低功耗應用。LTC2185等高性能ADC需要配備高性能放大器,以保持其出色性能。
2020-04-21
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音頻放大器調試小技巧
D類放大器產生PWM脈衝,揚聲器端子橋接負載配置,揚聲器驅動器大約是電源的兩倍。 工作頻率一般為384Khz至768Khz,快速切換對具有快速上升時間(nS)和短脈衝寬度,因此這可能會出現嚴重的RF發射幹擾,使芯片到揚聲器之間的走線成為天線,所以 處理組件放置很重要。
2020-04-20
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詳解三極管放大電路的分類及其原理
三極管單級放大電路在電子電路中是應用最多的單元電路。三極管單級放大電路有共基極放大器、共發射極放大器、共集電極放大器 3 種。
2020-04-17
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“馴服”振蕩——電容性負載問題
鑒於反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的(de)穩(wen)定(ding)性(xing)。通(tong)過(guo)上(shang)周(zhou)的(de)討(tao)論(lun)我(wo)們(men)知(zhi)道(dao),電(dian)容(rong)性(xing)負(fu)載(zai)穩(wen)定(ding)性(xing)是(shi)一(yi)個(ge)棘(ji)手(shou)的(de)問(wen)題(ti)。如(ru)果(guo)您(nin)才(cai)剛(gang)剛(gang)接(jie)觸(chu)我(wo)們(men)的(de)討(tao)論(lun),那(na)麼(me)您(nin)應(ying)該(gai)首(shou)先(xian)閱(yue)讀(du)前(qian)兩(liang)篇(pian)博(bo)客(ke)文(wen)章(zhang)《振蕩原因》和《“馴服”振蕩》。
2020-04-16
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