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在發(fā)送信號鏈設(shè)計中使用差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器的優(yōu)勢
傳統(tǒng)的射頻 (RF) 發(fā)送信號鏈通常使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 來生成基帶信號。然后,使用射頻混頻器和本地振蕩器將此信號上變頻為所需的射頻頻率。射頻 DAC 技術(shù)取得進步,現(xiàn)在允許直接以所需的射頻頻率生成信號,從而顯著簡化射頻發(fā)送信號鏈的設(shè)計和復(fù)雜性。
2024-11-19
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在更寬帶寬應(yīng)用中使用零漂移放大器的注意事項
零漂移運算放大器使用斬波、自穩(wěn)零或這兩種技術(shù)的結(jié)合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調(diào)和1/f噪聲。傳統(tǒng)上,此類放大器僅用于低帶寬應(yīng)用中,因為這些技術(shù)在較高頻率時會產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設(shè)計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調(diào)失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。
2024-11-19
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全差分放大器為精密數(shù)據(jù)采集信號鏈提供高壓低噪聲信號
全差分放大器(FDA)具有差分輸入和差分輸出,其輸出共模由直流(DC)輸入電壓獨立控制,主要用在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中模數(shù)轉(zhuǎn)換的前端,用于將信號調(diào)理為合適的電平以供下一級(通常是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC))使用。FDA一般采用單芯片設(shè)計,電源電壓較小,因此輸出動態(tài)范圍有限。本文將介紹具有可調(diào)共模輸出的高壓低噪聲FDA的設(shè)計方法。本文還完整分析了FDA噪聲,以及其對高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)信號鏈的總體信噪比(SNR)的影響。
2024-11-07
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三極管電路輸入電壓阻抗
利用三極管,?搭建單管共射反向放大器,?放大器的增益與多個因素有關(guān)系,也和輸入阻抗成反比。如何來測量單管運放的輸入阻抗呢? 下面在 LTspice中通過仿真進行測量。
2024-10-27
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預(yù)補償方法以減少Class D功率放大器的爆裂噪聲
如今,Class D功率放大器在音頻系統(tǒng)中被廣泛使用。然而,在放大器啟動或關(guān)閉時,以及在靜音/取消靜音切換期間,揚聲器中經(jīng)常會出現(xiàn)爆裂聲或點擊聲。這些噪音可能會被聽到,并使用戶感到不適。在音頻系統(tǒng)中靜音功率放大器是避免在啟動或關(guān)閉期間出現(xiàn)爆裂聲的有效方法。此外,音頻系統(tǒng)有時播放音樂,有時停止播放,這需要頻繁地靜音或取消靜音放大器。因此,爆裂聲是頻繁靜音和取消靜音控制的關(guān)鍵問題。本文討論了靜音/取消靜音過渡期間爆裂聲的發(fā)生原因,并設(shè)計了相應(yīng)的方法來抑制這些噪音。
2024-09-29
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學(xué)子專區(qū)—ADALM2000實驗:調(diào)諧放大器級
當(dāng)輸入頻率(FIN)低于FR時,電路阻抗從其最大值開始減小并呈感性。當(dāng)FIN高于FR時,電路阻抗再次下降,但呈容性。當(dāng)在FR處工作時,諧振電路的阻抗達到其最大值。因此,調(diào)諧共發(fā)射極放大器2的增益也處于最大值。
2024-09-25
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兩張圖說清楚共射極放大器為什么需要發(fā)射極電阻
共射極(CE)放大器的發(fā)射極電阻是設(shè)定放大器增益的重要組件之一。它通過限制對放大器級的負反饋量來實現(xiàn)這一功能。簡而言之,發(fā)射極旁路電容器通過抑制反饋來增加放大器的增益。
2024-09-18
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音頻變壓器的詳細的知識
除了升高或降低信號電壓外,變壓器還具有另一個非常有用的特性,即隔離。由于變壓器的初級和次級繞組之間沒有直接的電氣連接,因此變壓器的輸入和輸出電路之間提供了完全的電氣隔離。連接在放大器和揚聲器之間的音頻變壓器也可以利用這種隔離特性。
2024-09-03
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單級小信號 RF 放大器設(shè)計
幾乎所有的電子電路都依賴于放大器,放大器電路會放大它們接收到的輸入信號。基本的放大器電路由雙極結(jié)型晶體管組成,晶體管偏置使器件在有源區(qū)運行。晶體管的有源區(qū)用于放大目的。當(dāng)晶體管偏置為有源區(qū)時,施加在輸入端子上的輸入信號會使輸出電流出現(xiàn)波動。波動的輸出電流流過輸出電阻,產(chǎn)生經(jīng)過放大的輸出電壓。
2024-09-02
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適用于電化學(xué)傳感器的運算放大器
電化學(xué)氣體檢測元件需要恒定的偏置才能正常準(zhǔn)確地運行,這可能會消耗大量功率。當(dāng)器件處于空閑或休眠模式時,正常的 電源管理系統(tǒng)往往會試圖讓這些器件都保持關(guān)斷狀態(tài)。然而, 電化學(xué)傳感器需要數(shù)十分鐘甚至幾個小時才能穩(wěn)定下來。因 此,檢測元件及其偏置電路必須處于“始終接通”狀態(tài)。此 外,對于使用單節(jié)AA電池的消費電子應(yīng)用,所需的偏置電壓通 常非常低。
2024-08-30
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提高垂直分辨率 改善測量精度
提高垂直分辨率一直是示波器設(shè)計者的目標(biāo),因為工程師需要測量更精細的信號細節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的位數(shù)就能實現(xiàn)的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能大大提升。這些顛覆式的產(chǎn)品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實現(xiàn)更高的垂直分辨率來查看信號的細節(jié)。
2024-08-23
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使用運算放大器分割電壓軌以創(chuàng)建虛擬地
設(shè)計中可能包含需要雙極電源的傳感器或 IC,或者您需要充分利用雙極輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的動態(tài)范圍。分割電壓軌的另一個原因是,如果您在單電源軌設(shè)計中需要中間軌偏置電壓。
2024-08-17
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