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				電源時序留個心,偏置不“跑偏”!射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。 2018-01-22 
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				相得益彰,說的就是『ADC+驅動器』這個組合用“相得益彰”來形容ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927再合適不過了,因為——LTC2185 出色的線性度,需要高性能的放大器相助才能得以保證;ADA4927 就是專為驅動 DC 至 125 MHz 的高性能 ADC 而生。今天,我們就來說說他們之間的“芯”故事~ 2018-01-19 
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				一起來找“茬”——這樣搞定差動放大器性能優化有時需要在有較大共模信號的情況下測量小信號。在這類應用中,通常使用兩個或三個運算放大器的集成儀表放大器。盡管儀表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但價格因素,性能指標阻礙了其在此類應用中的使用。下面就來分享構建差動放大器及其性能優化方法! 2018-01-12 
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				把輸入作為輸出,為電路設計節省運放作者的一位同事接到了一項任務,要向客戶推薦一個簡單的脈寬調制電路。最直接的方法可能是用一個具有方波輸出的振蕩器和一個積分器為比較器提供三角波形。但是作者另辟蹊徑,將輸入作為輸出,節省了一個運算放大器。 2018-01-10 
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				做一個JFET電壓調諧文氏電橋振蕩器文氏電橋本質上是一個串聯分流RC網絡,當串聯和并聯RC網絡達到平衡時,產生零度相移。在零度相移時,網絡本質上是一個電阻分壓器,可用于將正反饋傳送到放大器以在特定頻率產生振蕩。JFET 電壓調諧文氏電橋振蕩器顯示如何通過設計的折衷來實現功能振蕩器,設計和制作這樣一個振蕩器可以弄清旁路電容器的一些看不見的影響。 2017-12-27 
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				信號調制的工作原理本文的目的是高度概括地介紹無線電信號是如何傳輸和調制的。通過將多個音頻(或基帶)信號乘以不同的高頻信號(載波),我們可以通過同一個信道成功傳輸多個數據流而不會相互干擾。再次用載波相乘,將調制的信號轉換回基帶,再用低通濾波器和放大器清理并放大信號,即可讓我們聽到各種美妙動聽的聲音! 2017-12-26 
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				數字電位計與機械電位計:使系統性能達到最佳的重要設計考慮因素本文詳細介紹如何結合使用數字電位計及其他元件,其中重點說明了對于所有用例都極為重要的設計考慮因素和規格(用于確保設計人員獲得最佳的系統性能)。本文還將論述結合使用數字電位計和其他元件(例如運算放大器)來創建靈活的多用途系統時應考慮到的重要設計考慮因素和規格。 2017-12-25 
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				采用面向低噪聲的運放進行設計物理過程的現實使我們無法獲得具有完美精度、零噪聲、無窮大開環增益、轉換速率和增益帶寬乘積的理想運放。但是,我們期待一代又一代連續面市的放大器可比前一代的放大器更好。那么,低 1/f 噪聲運放的下一步會怎么樣呢? 2017-12-23 
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				利用數字隔離器技術增強工業電機控制性能隔離用戶及敏感電子部件是電機控制系統的重要考慮事項。安全隔離用于保護用戶免受有害電壓影響,功能隔離則專門用來保護設備和器件。電機控制系統可能包含各種各樣的隔離器件,例如:驅動電路中的隔離式柵極驅動器;檢測電路中的隔離式ADC、放大器和傳感器;以及通信電路中的隔離式SPI、RS-485、標準數字隔離器。無論是出于安全原因,還是為了優化性能,都要求精心選擇這些器件。 2017-12-12 
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				精密光電二極管傳感器電路優化設計光電二極管是很多光學測量中最常用的傳感器類型之一。諸如吸收和發射光譜、色彩測量、渾濁度、氣體探測等應用均有賴于光電二極管實現精密光學測量。光電二極管產生與照射到活動區的光量成比例的電流。大多數測量應用都需要用到跨阻放大器,以便將光電二極管電流轉換為輸出電壓。 2017-12-11 
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				GaN打破壁壘——RF功率放大器持續向更高頻率和更寬帶寬發展GaN技術的出現讓業界放棄TWT放大器,轉而使用GaN放大器作為許多系統的輸出級。這些系統中的驅動放大器仍然主要使用GaAs,這是因為這種技術已經大量部署并且始終在改進。下一步,我們將尋求如何使用電路設計,從這些寬帶功率放大器中提取較大功率、帶寬和效率。 2017-12-06 
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				用了30年的電流反饋放大器錯了?PSpice仿真來判定電流反饋放大器(CFA)在大約三十年前就開始流行了,當時Comlinear、Elantec和ADI公司已能提供集成電路形式的產品。自那以后,大量專業技術被開發出來,電流反饋放大器在無數系統中得到應用。然而,至今仍有人對電流反饋放大器抱有誤解。本設計實例將使用PSpice仿真方法來消除常見的誤解,支持被廣泛接受的電流反饋放大器知識。 2017-11-27 
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