-
新推出的同步SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的片內(nèi)校準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)
本文評(píng)估在電阻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前面的外部電阻的影響。這些系列的同步采樣ADC包括一個(gè)高輸入阻抗電阻可編程增益放大器(PGA),用于驅(qū)動(dòng)ADC和縮放輸入信號(hào),允許直接連接傳感器。但是,有幾個(gè)原因?qū)е略谠O(shè)計(jì)期間,我們最終會(huì)在模擬輸入前面增加外部電阻。以下部分從理論上解釋預(yù)期的增益誤差,該誤差與電阻大小呈函數(shù)關(guān)系,且介紹最小化這些誤差的幾種方式。本文還研究電阻公差和不同的校準(zhǔn)選項(xiàng)對(duì)ADC輸入阻抗的影響。除理論研究之外,還使用試驗(yàn)臺(tái)測(cè)量和比較幾種設(shè)備,以證明片內(nèi)增益校準(zhǔn)功能能實(shí)現(xiàn)出色精度。增益校準(zhǔn)功能使廣泛前端電阻值的系統(tǒng)誤差低于0.05%,無(wú)需執(zhí)行任何校準(zhǔn)例程,只需對(duì)每個(gè)通道的單個(gè)寄存器執(zhí)行寫操作即可。
2022-06-14
-
使用商業(yè)級(jí)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備測(cè)量超低偏置電流的實(shí)用技巧
在要求低漏電流的應(yīng)用中,請(qǐng)務(wù)必選擇低輸入偏置電流(IB)的運(yùn)算放大器。應(yīng)用筆記 AN-1373 介紹如何使用 ADA4530-1 評(píng)估板測(cè)量超低偏置電流。然而,由于飛安(fA)級(jí)電流的實(shí)際處理性質(zhì),測(cè)量環(huán)境(夾具、屏蔽、電纜、連接器等設(shè)備)也會(huì)影響測(cè)量結(jié)果。
2022-06-10
-
如何測(cè)量運(yùn)算放大器的輸入電容以盡可能降低噪聲
運(yùn)算放大器被廣泛用于各種電子電路中。它們用于小電壓的放大,以進(jìn)一步執(zhí)行信號(hào)處理。煙霧探測(cè)器、光電二極管跨阻放大器、醫(yī)療器械,甚至工業(yè)控制系統(tǒng)等應(yīng)用都需要盡可能低的運(yùn)算放大器輸入電容,因?yàn)檫@會(huì)影響噪聲增益(Noise Gain),進(jìn)而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,特別是具有高頻率和高增益的系統(tǒng)。
2022-06-08
-
X-FAB采用Cadence EMX Solver電磁仿真技術(shù),加速創(chuàng)新通信和車用射頻設(shè)計(jì)
中國(guó)北京,2022年5月25日——全球公認(rèn)的卓越的模擬/混合信號(hào)晶圓代工廠X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”)今日宣布,與EDA軟件領(lǐng)先供應(yīng)商Cadence Design Systems, Inc.在電磁(EM)仿真領(lǐng)域攜手展開(kāi)合作。Cadence? EMX? Planar 3D Solver現(xiàn)已成功集成至X-FAB的RFIC工藝流程中,從而使X-FAB當(dāng)前及未來(lái)的RF平臺(tái)獲益?,F(xiàn)已證明,借助EMX Solver對(duì)X-FAB參考設(shè)計(jì)中的低噪聲放大器、射頻開(kāi)關(guān)、濾波器和無(wú)源元件進(jìn)行驗(yàn)證,可以在極短的時(shí)間內(nèi)得出高精度的結(jié)果。
2022-05-25
-
RF通信的數(shù)字預(yù)失真:從數(shù)學(xué)運(yùn)算等式到解決方案的實(shí)現(xiàn)
DPD是數(shù)字預(yù)失真的首字母縮寫,許多射頻(RF)工程師、信號(hào)處理愛(ài)好者和嵌入式軟件開(kāi)發(fā)人員都熟悉這一術(shù)語(yǔ)。DPD在蜂窩通信系統(tǒng)中隨處可見(jiàn),使功率放大器(PA)能夠有效地為天線提供最大功率。隨著5G使基站中的天線數(shù)量增加,頻譜變得更加擁擠,DPD開(kāi)始成為一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),支持開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)高效且符合規(guī)格要求的蜂窩系統(tǒng)。
2022-05-20
-
ADALM2000實(shí)驗(yàn):光耦合器
在本次實(shí)驗(yàn)中,將使用紅外LED和NPN光電晶體管構(gòu)建光耦合器。還將研究基于光耦合器的模擬隔離放大器和使用集成光耦合器的浮動(dòng)電流源的工作原理。
2022-05-11
-
二極管子的理想與現(xiàn)實(shí)
利用二極管完成對(duì)信號(hào)的整流,求取絕對(duì)值等具有很多的應(yīng)用。然而在小信號(hào)下,二極管的前向?qū)妷阂约跋鄳?yīng)的雜散電容會(huì)對(duì)信號(hào)整流帶來(lái)嚴(yán)重的影響。本文從“馬場(chǎng)清太郎”所著的“運(yùn)算放大器應(yīng)用電路設(shè)計(jì)”中摘取了一些典型應(yīng)用電路,讓我們看清在二極管中的理想與現(xiàn)實(shí)。
2022-04-24
-
衛(wèi)星運(yùn)行狀況:航天級(jí)IC如何改進(jìn)遙測(cè)電路設(shè)計(jì)
由于執(zhí)行太空飛行任務(wù)的衛(wèi)星一旦發(fā)射就無(wú)法接觸,因此獲取準(zhǔn)確的遙測(cè)數(shù)據(jù)以監(jiān)測(cè)衛(wèi)星子系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)有助于設(shè)定指示系統(tǒng)正常工作的基線,而波動(dòng)則可能指示發(fā)生故障。例如,射頻功率放大器和熱電冷卻器就是需要準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)電壓、溫度和電流的兩個(gè)敏感器件。在這兩個(gè)應(yīng)用中,性能會(huì)隨溫度和輻射效應(yīng)而波動(dòng),并且需要調(diào)整施加的電壓和電流以確保高效和安全的運(yùn)行。遙測(cè)電路會(huì)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵的系統(tǒng)電源軌和元件,也收集性能數(shù)據(jù)(這些數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)在和未來(lái)的衛(wèi)星設(shè)計(jì)都很有價(jià)值)并相應(yīng)地調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置。
2022-04-19
-
使用GaN進(jìn)行系統(tǒng)和器件設(shè)計(jì)
在本章,我們將介紹設(shè)計(jì)氮化鎵 (GaN) 功率放大器 (PA) 以及其他 GaN 應(yīng)用的一些技術(shù),并描述 GaN 在許多射頻 (RF) 前端中的應(yīng)用。我們還將探討技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者如何在分立式、單芯片微波集成電路 (MMIC) 以及高度集成模塊中使用 GaN 技術(shù),以滿足許多應(yīng)用領(lǐng)域需求。我們還將說(shuō)明 GaN 熱建模在應(yīng)用中的一些重要方面和優(yōu)勢(shì)。
2022-04-02
-
具備獨(dú)特功能的有源多路復(fù)用器是如何將緩沖器和開(kāi)關(guān)組合起來(lái)的
設(shè)計(jì)人員經(jīng)常遇到選擇兩個(gè)(或多個(gè))輸入中的一個(gè)以傳遞到下一階段的問(wèn)題。雖然大量多路復(fù)用器 (mux) 型器件使用改進(jìn)的阻抗方法來(lái)選擇將哪個(gè)輸入傳遞到單個(gè)輸出,但新的高速精密運(yùn)算放大器(op amp) 在內(nèi)部增加了這種功能。
2022-02-25
-
如何正確理解運(yùn)算放大器輸入失調(diào)電壓?
輸入失調(diào)電壓Vos(Voltage - Input Offset),指的是為使運(yùn)算放大器輸出端為0V所需加于兩輸入端間之補(bǔ)償電壓。理想之運(yùn)算放大器其Vos應(yīng)該為0V。
2022-02-24
-
提高帶寬,打造適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的CATV解決方案
未來(lái)的娛樂(lè)系統(tǒng)和居家辦公環(huán)境正在迅速向更多雙向互動(dòng)的模式發(fā)展,這要求提高下行帶寬和上行容量。為了在不斷發(fā)展的有線電視業(yè)務(wù) (CATV) 中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),需要采用創(chuàng)新技術(shù)來(lái)滿足用戶需求?;诘?(GaN) 技術(shù)的 CATV 放大器在這一發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著重要作用。本博文就如何做到這一點(diǎn)提供了一些見(jiàn)解。以下內(nèi)容摘自 Qorvo 白皮書“如何通過(guò)提高效率來(lái)提高 CATV 放大器的下行帶寬和上行容量”。
2022-02-21
- 貿(mào)澤與Cinch聯(lián)手發(fā)布全新電子書深入探討惡劣環(huán)境中的連接應(yīng)用
- 自耦變壓器的構(gòu)造和操作
- 電感器輸出,運(yùn)算放大器輸入:二階有源濾波器簡(jiǎn)介
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(上)
- 步進(jìn)電機(jī)中的脈寬調(diào)制與正弦控制
- 基于射頻無(wú)線電力傳輸供電的無(wú)電池資產(chǎn)跟蹤模塊的先進(jìn)監(jiān)控系統(tǒng)
- ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(下)
- 深化綠色承諾,ST與彭水共繪可持續(xù)發(fā)展新篇章
- 基于SiC的高電壓電池?cái)嚅_(kāi)開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
- 如何更好對(duì)微控制器和輸出外設(shè)進(jìn)行電氣隔離?
- 意法半導(dǎo)體公布2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)和電話會(huì)議時(shí)間安排
- IGBT 模塊在頗具挑戰(zhàn)性的逆變器應(yīng)用中提供更高能效
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall