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如何快速準(zhǔn)確的判別運算放大器的好壞
理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環(huán)狀態(tài)下以負(fù)反饋工作(如果沒有負(fù)反饋,開環(huán)放大下的運放成為一個比較器)。因此要判斷器件的好壞,首先應(yīng)分清楚運放在電路中是做放大器用還是做比較器用。
2015-10-07
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技術(shù)支招:用運算放大器電路精確控制光的強度
在利用光來控制應(yīng)用的過程中,要長期保持原始設(shè)定的發(fā)光強度需要一個控制電路來監(jiān)控發(fā)光狀況,并控制供給光發(fā)射器件的電流以保持輸出恒定。而采用一個簡單的運算放大器電路就做到,即便發(fā)光器件老化,通過調(diào)整LED電流,一個控制環(huán)也可維持恒定的光強度。
2015-09-28
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關(guān)于運算放大器自激震蕩的大雜燴總結(jié)
運算放大器在深度負(fù)反饋條件下,很容易產(chǎn)生自激振蕩。為了使放大器能穩(wěn)定工作,需要外加一定的相位補償網(wǎng)絡(luò),以消除自激振蕩。小編看了很多運放自激震蕩的資料,得到了一些總結(jié)如下。
2015-09-25
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線性電路中,量化射頻干擾如何對其造成影響?
在電子設(shè)備中存在著各種各樣的干擾,量化射頻干擾就是其中的一種。量化射頻干擾能夠直接對線性電路產(chǎn)生影響。本文在設(shè)計典型精密運算放大器時,考慮到諸多因素,尤其是電磁干擾抑制比和運算放大器的選擇就是一大難題。
2015-09-18
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專家授課:新一代寬帶寬功率放大器設(shè)計
本文介紹了兩種不同的放大器平臺,即全集成式MMIC和混合封裝式放大器,兩者均可在30 ~2700MHz范圍內(nèi)實現(xiàn)領(lǐng)先的性能。其實現(xiàn)方法是在MMIC上運用行波技術(shù),在混合式設(shè)計中,則是運用橋接T拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使晶體管匹配至50Ω。兩種技術(shù)各有優(yōu)點,在性能和成本方面各有折衷。
2015-09-14
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精密運算:詳析量化射頻干擾對線性電路的影響
一般來說,典型精密運算放大器可以有1MHz的增益帶寬積。從理論上來講,千兆赫水平的RF信號可以衰減到非常低的水平,因為它們遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了放大器的帶寬范圍。但是,事實并非如此。
2015-09-10
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運算放大器使用6大規(guī)則,你不容忽視
運算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調(diào)理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運放外圍電路簡單,不過在使用過程中還是有很多需要注意的地方。
2015-08-26
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第一手資料:三大要點助你了解電流檢測監(jiān)控
電流監(jiān)測監(jiān)控是提高系統(tǒng)效率的有效措施。本文將從電阻選擇、檢測放大器選擇、高邊低邊監(jiān)測等方面著手,介紹電流監(jiān)測監(jiān)控的三大要點。先從使用電阻進行電流監(jiān)測監(jiān)控來介紹。
2015-08-13
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電流監(jiān)控3大要點盤點,你做對了嗎?
本文的主題——電阻選擇、高邊或低邊監(jiān)測以及檢測放大器的選擇——都是以這個電氣工程基本公式為基礎(chǔ)的。本文將介紹使用一個電阻進行電流檢測監(jiān)控的三個基本方面.
2015-08-10
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搭載S1芯片的Apple Watch,內(nèi)部竟有30獨立組件!
搭載S1芯片的Apple Watch,在這個尺寸只有26×28的芯片內(nèi)卻有30 個獨立的組件,這簡直就是一個奇跡。本文就從專業(yè)角度分析暗藏NFC 芯片、音頻放大器、NFC信號放大這個內(nèi)部Apple Watch芯片S1。
2015-07-30
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聽過汽車超速開罰單,放大器被抓超速聽說過沒?
放大器進行通道多路復(fù)用是出現(xiàn)工作異常是什么原因?原因就出在放大器上。聽說汽車超速開罰單,放大器被抓超速聽說過沒?本文就來說說放大器被抓超速的原因和應(yīng)對。
2015-07-29
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電路設(shè)計:教你設(shè)計1 ~ 3 GHz頻段的寬帶低噪聲放大器
本文給出了一種1 ~ 3 GHz 頻段的寬帶低噪聲放大器的設(shè)計,電路采用電阻負(fù)反饋結(jié)構(gòu),采用SMIC 0.18 μm RF CMOS 工藝對寬帶低噪聲放大器進行了優(yōu)化分析和仿真,結(jié)果表明在寬帶匹配、通道增益及噪聲系數(shù)方面都取得了較好的性能,對于寬帶低噪聲放大器的設(shè)計具有一定的參考價值。
2015-07-21
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