-
公共阻抗耦合實(shí)例解析
隨著電子系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備數(shù)量的逐漸增多,噪聲的干擾將越來(lái)越嚴(yán)重,噪聲是無(wú)處不在的,總與信號(hào)共存。公共阻抗耦合是產(chǎn)生噪聲的一個(gè)重要因素,公共阻抗耦合的噪聲對(duì)電路性能有很大的影響,如波形失真、放大器性能不好等都與公共阻抗耦合的噪聲有著密切的關(guān)系。
2019-09-19
-
精準(zhǔn)又低功耗的遠(yuǎn)程檢測(cè)理念,你了解了沒?
本解決方案結(jié)合了近年來(lái)低功耗、高精度放大方面的研究進(jìn)展,兼具同等的低功耗、高可靠性無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)功能。支持實(shí)現(xiàn)這些解決方案的是零漂移、低輸入偏置放大器 LTC2063 和 LTP5901-IPM,前者最高以2 μA電流運(yùn)行,后者在睡眠模式下消耗電流不到1.5 μA。這些器件的功耗足夠低,可以采用一塊由銅和鋅電極(每個(gè)四平方英寸),以及由檸檬內(nèi)部物質(zhì)形成的電解質(zhì)組合而成的電池供電。
2019-09-17
-
4個(gè)電路設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)帶你搞懂運(yùn)放電路
作為電子工程師,運(yùn)算放大器算是很常見的一種IC了。如果今天還說(shuō)加法電路,減法電路、乘法電路、指數(shù)電路什么的,未免對(duì)不起大家。那么,今天就說(shuō)說(shuō)一些設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)內(nèi)容。
2019-09-16
-
失調(diào)電壓與開環(huán)增益到底有什么關(guān)聯(lián)?
失調(diào)電壓與開環(huán)增益,它們是表親。理解這種“不完全”,可幫助你了解你運(yùn)算放大器電路的誤差。所有人都知道失調(diào)電壓,對(duì)吧?在圖 1a 所示最簡(jiǎn)單的 G=1 電路中,輸出電壓是運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓。失調(diào)電壓被建模為與一個(gè)輸入端串聯(lián)的DC電壓。
2019-09-12
-
詳解場(chǎng)效應(yīng)管放大電路的直流偏置電路
晶體管構(gòu)成的放大器要做到不失真地將信號(hào)電壓放大,就必須保證晶體管的發(fā)射結(jié)正偏、集電結(jié)反偏。即應(yīng)該設(shè)置它的工作點(diǎn)。
2019-09-11
-
你真的需要高輸入阻抗嗎?
在幫助選擇運(yùn)算放大器和儀表放大器時(shí),我經(jīng)常聽到這樣的聲音:“我需要真正的高輸入阻抗?!迸叮媸侨绱藛??你確定嗎?
2019-09-11
-
如何確保電流反饋放大器的穩(wěn)定性?
由于高增益峰值及其他各種原因,電流反饋(CFB)放大器可能變得不穩(wěn)定,極端情況下甚至?xí)M(jìn)入振蕩狀態(tài)。放大器不穩(wěn)定的原因有兩種:反饋電阻值過(guò)低以及引入對(duì)地的寄生輸入、輸出電容。小電容會(huì)導(dǎo)致放大器的頻率響應(yīng)在高頻時(shí)達(dá)到峰值,同時(shí)高電容值會(huì)迫使器件進(jìn)入自持振蕩,忽略任何輸入信號(hào)的激勵(lì)。
2019-08-30
-
高壓運(yùn)放選型應(yīng)用要注意哪些“坑”?
本文詳細(xì)介紹了高電壓運(yùn)算放大器的應(yīng)用場(chǎng)景、器件選型,以及設(shè)計(jì)應(yīng)用過(guò)程中的需要考慮的制約因素,并且討論了在工作電壓大于100伏時(shí)存在的性能、熱管理、法規(guī)和安全問(wèn)題,為高電壓運(yùn)算放大器應(yīng)用選型提供全面的技術(shù)指南。
2019-08-29
-
選對(duì)反饋電阻,可保證放大器的穩(wěn)定性
我的全差分電壓反饋型放大器的穩(wěn)定性似乎受反饋電阻值很大影響——RF/RG比始終正確,到底發(fā)生了什么?
2019-08-29
-
什么是共集、共基、共射放大器?如何分辨3類放大器
我們?cè)趯W(xué)習(xí)和生活中都會(huì)用到許多三極管放大電路,但是也有好多人傻傻分不清放大器的類型,比如筆者就是這樣的人。今天對(duì)放大器類型做一個(gè)簡(jiǎn)單總結(jié)。
2019-08-29
-
5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
針對(duì)5G 毫米波通信系統(tǒng)對(duì)本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個(gè)ADF5355 頻率合成器芯片,可同時(shí)用于中頻和射頻電路的高性能本振源。該本振源為系統(tǒng)中頻模塊提供5.4 GHz 的單音本振信號(hào)并且利用數(shù)控衰減器和放大器實(shí)現(xiàn)了輸出功率可調(diào),同時(shí)也利用ADF5355 的鎖相環(huán)(PLL)和倍頻器為射頻模塊提供8.4~11.2 GHz 寬頻帶寬、步進(jìn)為100 MHz 的可調(diào)頻本振信號(hào),最終通過(guò)硬件電路的設(shè)計(jì)與調(diào)試,以及單片機(jī)(SCM)控制程序的編寫,實(shí)現(xiàn)了低相噪、低雜散的穩(wěn)定頻率源。
2019-08-22
-
淺析運(yùn)算放大器發(fā)生振蕩的兩種常見原因
雖然 Bode 圖是一種很不錯(cuò)的分析工具,但是您可能沒有還發(fā)現(xiàn)該圖太過(guò)直觀了。就運(yùn)算放大器不穩(wěn)定和振蕩而言,Bode 圖這是對(duì)常見原因的一種直觀表述……
2019-08-20
- 單個(gè)IC也能構(gòu)建緊湊、高效的雙極性穩(wěn)壓器
- 了解負(fù)電壓的概念
- 充電器 IC 中的動(dòng)態(tài)電源路徑管理
- 集成開/關(guān)控制器如何提升系統(tǒng)能效
- 柵極驅(qū)動(dòng)器選得好,SiC MOSFET高效又安全
- 交流電源系統(tǒng)中的過(guò)流保護(hù)
- 安全設(shè)計(jì)降壓前置穩(wěn)壓器,為汽車電源保駕護(hù)航!
- 深入分析帶耦合電感多相降壓轉(zhuǎn)換器的電壓紋波問(wèn)題
- 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_開關(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
- 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