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PCB精講:陶瓷電容器中的顫噪
我們經常會在設計低噪聲放大器電路時被運行方式所吸引,但是當我們移動印刷電路板PCB時,輸出電壓竟會隨之變化。當我們輕敲PCB時示波器上的輸出電壓也會隨之變化。
2015-06-12
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elmos推出72V集成模式BLDC直流無刷電機驅動解決方案
德國elmos公司日前宣布推出一款適用於直流無刷電機(BLDC)控製的單芯片方案E523.52。該芯片的最大輸入電壓為72V,集成了一個16bit的微控製器,為馬達控製特別設計的硬件外設,多路電源發生器,MOSFET預驅動模塊以及運算放大器。在使用N溝道MOSFET的情況下,E523.52最大可驅動1000W左右的直流無刷電機。
2015-06-04
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是德科技新PXIe測量加速器助預失真測試成為業界領先
2015 年 5 月 25 日,是德科技公司宣布,推出 PXIe 測量加速器M9451A,M9451A是一款高性能 FPGA 處理卡,測量速度是之前的百倍,能加快功率放大器測試的包絡跟蹤(ET)和數字預失真(DPD)表征。M9451A能助力工程師在幾十毫秒內完成閉環/開環 DPD 和包絡跟蹤測量。
2015-05-25
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跨阻抗放大器用於光電二極管,要求苛刻已應付不來?
很多應用中都有二極管,電二極管將光轉化為電流或電壓,但是一些需要高動態和高速的應用,則需要跨阻抗放大器。跨阻抗放大器被用於寬範圍的光電二極管,要求極為苛刻。
2015-05-19
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提升PFC性能的共源共柵結構的關鍵:減小米勒效應
米勒效應想比眾所周知,即在反相電路中,輸入輸出之間的寄生電容或分布電容經由放大器後的放大作用。單位增益放大器中並不具備米勒效應,雖然其具有較大的輸出電容,且經由輸出電容後導致隨後出現了後端變形、尖端變形的情況。
2015-04-14
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紐扣電池暗藏玄機,廢棄的紐扣電池隱藏著什麼秘密?
對於現代CMOS運算放大器來說,監試便攜式設備或配套服務係統中的紐扣電池電壓等級是最簡單的一種應用。很多人都反映,紐扣電池在運算放大器電路中壽命較短,短則幾小時。在電路中,紐扣電池究竟發生了什麼?暗藏什麼玄機?
2015-04-06
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技術剖析:新穎射頻功放電路打造全程
本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個射頻功率放大器實現GSM/DCS雙頻段功率放大功能。本文設計的GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,在GSM發射模式下,模塊天線端輸出功率為33dBm,效率38%,諧波抑製-33dBm以下;DCS發射模式下,模塊天線端輸出功率為30dBm,效率30%,諧波抑製-33dBm以下。
2015-03-31
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淩力爾特推出低功率運算放大器 LT6023,具備高精確度與高阻抗
2015 年 3 月 23 日,淩力爾特公司推出低功率運算放大器 LT6023,LT6023具有高精確度與高阻抗。LT6023具有 30µV 最大輸入失調電壓。卓越的擺率與功耗比使得電路能實現快速、幹淨的輸出階躍響應。
2015-03-24
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“發燒友”之所愛:升壓三極管獲取最佳功率方案設計
本設計實例采用的6L6束射功率管盡管已經存在了66年,現仍然十分流行地應用於電吉他放大器中,與其同類的6CA7 功率五極管也是高保真音響“發燒友”之所愛。這些電子管的開發人員將它們設計得以五極管模式工作,而在這種模式下它們能夠輸出最大的音頻功率。
2015-03-22
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實例探討:如何精確放大器電路的光強度
在zai利li用yong光guang來lai控kong製zhi一yi個ge過guo程cheng的de應ying用yong中zhong,要yao長chang期qi保bao持chi工gong廠chang設she定ding的de發fa光guang強qiang度du需xu要yao一yi個ge控kong製zhi電dian路lu來lai監jian控kong發fa光guang狀zhuang況kuang,並bing控kong製zhi供gong給gei光guang發fa射she器qi件jian的de電dian流liu以yi保bao持chi輸shu出chu恒heng定ding,采cai用yong一yi個ge簡jian單dan的de運yun算suan放大器電路就可為許多應用提供精確的光強度。即便發光器件老化,通過調整LED電流,一個控製環也可維持恒定的光強度。
2015-03-21
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設計盤點:CDMA基站中低噪聲放大電路
低噪聲放大器是基站接收機中的關鍵器件之一;本文采用安捷倫公司的先進設計係統與A TF54143 ,通過對噪聲係數與輸入回波損耗的折中設計,進行共軛匹配,成功設計出低噪聲放大器。得到了最終的版圖並且對其
2015-03-19
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博客精選:壓力引入突發噪聲,陶瓷電容器的顫噪
一些網友發現,在設計低噪聲放大器電路時,一些有趣的運行方式引起關注。隨意移動的印刷電路板(PCB)使得輸出電壓突然發生了變化。網友感覺很有意思,於是決定進行一個科學測試:重複敲打PCB,觀察示波器上的輸出電壓。
2015-03-17
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