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CMOS放大器和JFET放大器的輸入偏置電流
由于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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詳解高功率放大器系統的單元拓撲和數字控制原理
功率放大器在音頻功放、發射系統、伺服系統、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,故應用領域受到限制。
2020-04-22
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建立FETching分立式放大器的一些提示
用于光電二極管、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,并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脈沖,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)和短脈沖寬度,因此這可能會出現嚴重的RF發射干擾,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
鑒于反饋通路中相移(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穩定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩定性是一個棘手的問題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應該首先閱讀前兩篇博客文章《振蕩原因》和《“馴服”振蕩》。
2020-04-16
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溫度對輸入偏置電流的影響
之前我們看了CMOS和JFET放大器輸入偏置電流的來源,發現其主要由一個或幾個反向偏置的PN節的漏電流組成。如果沒看過該文章,請點擊這里查看。文章結尾引出了一個警示,這些漏電流隨著溫度升高而顯著的增大。
2020-04-16
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在多通道應用中使用放大器禁用功能代替多路復用器
多路復用器(MUX)可將信號從多個輸入的其中之一路由至公共輸出,允許共享某個器件或資源——如混合信號應用中的 ADC 或視頻應用中的顯示屏——而非為每個輸入指定專用器件。很多應用會在信號進入多路復用器之前,使用放大器對其 進行調理。這種情況下,帶禁用功能的放大器可用來選擇通道, 因此無需使用多路復用器,同時還能降低成本、減少PCB 面積與失真。本文介紹使用具有禁用功能的運算放大器進行通道選擇時遇到的挑戰,并提供采用ADI 高速放大器產品組合的示例。
2020-04-15
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靠近接地擺動——單電源工作
軌至軌放大器可產生極為接近接地的輸出電壓……但到底接近到什么程度呢?我們談的是CMOS運算放大器。當你正努力最大化輸出電壓擺動時,它常用于低壓設計。這些器件的規格通常如下:
2020-04-15
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利用斬波穩定架構零漂移運算放大器優勢的切實考慮
一種特殊形式的運算放大器,適用于精密應用,在這些應用中,輸入差分信號非常小,輸入引腳上的任何偏移都可能在輸出端引起嚴重誤差。
2020-04-14
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可編程增益跨阻放大器使光譜系統的動態范圍達到最大
利用光電二極管或其他電流輸出傳感器測量物理性質的精密儀器系統,常常包括跨阻放大器(TIA)和可編程增益級以便最大程度地提高動態范圍。本文通過實際例子說明實現單級可編程增益TIA以使噪聲最低并保持高帶寬和高精度的優勢與挑戰。
2020-04-13
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