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在發(fā)送信號鏈設(shè)計(jì)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(jìn)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(jì)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(xiàng)
零漂移運(yùn)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?yàn)檫@些技術(shù)在較高頻率時(shí)會(huì)產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)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(yùn)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(dú)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(jì),電源電壓較小,因此輸出動(dòng)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(jì)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(gè)因素有關(guān)系,也和輸入阻抗成反比。如何來測量單管運(yùn)放的輸入阻抗呢? 下面在 LTspice中通過仿真進(jìn)行測量。
2024-10-27
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預(yù)補(bǔ)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(dòng)或關(guān)閉時(shí),以及在靜音/取消靜音切換期間,揚(yáng)聲器中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)爆裂聲或點(diǎn)擊聲。這些噪音可能會(huì)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(dòng)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(shí)播放音樂,有時(shí)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(jì)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(shí)驗(yàn):調(diào)諧放大器級
當(dāng)輸入頻率(FIN)低于FR時(shí),電路阻抗從其最大值開始減小并呈感性。當(dāng)FIN高于FR時(shí),電路阻抗再次下降,但呈容性。當(dāng)在FR處工作時(shí),諧振電路的阻抗達(dá)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(fù)反饋量來實(shí)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(xì)的知識
除了升高或降低信號電壓外,變壓器還具有另一個(gè)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(yáng)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(jì)
幾乎所有的電子電路都依賴于放大器,放大器電路會(huì)放大它們接收到的輸入信號?;镜?span id="ueci2mm" class='red'>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(yùn)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(shí),施加在輸入端子上的輸入信號會(huì)使輸出電流出現(xiàn)波動(dòng)。波動(dòng)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(yùn)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(yùn)行,這可能會(huì)消耗大量功率。當(dāng)器件處于空閑或休眠模式時(shí),正常的 電源管理系統(tǒng)往往會(huì)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(gè)小時(shí)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(fèi)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(jì)者的目標(biāo),因?yàn)楣こ處熜枰獪y量更精細(xì)的信號細(xì)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(shí)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(shí)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(shí)現(xiàn)更高的垂直分辨率來查看信號的細(xì)節(jié)。
2024-08-23
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使用運(yùn)算放大器分割電壓軌以創(chuàng)建虛擬地
設(shè)計(jì)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(dòng)態(tài)范圍。分割電壓軌的另一個(gè)原因是,如果您在單電源軌設(shè)計(jì)中需要中間軌偏置電壓。
2024-08-17
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