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運放電路:同相放大,還是反相放大?
電子電路中的運算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。
2021-02-07
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斬波放大器,助您在設計中過關斬將!
隨著可編程邏輯控制器、磅秤和自動測試設備等工業設備對更高分辨率和更高速信號鏈的需求不斷增加,此類信號鏈中對充當模數轉換器(ADC)驅動器和電壓基準緩沖器的精密放大器的需求也在增加。
2021-02-04
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微波低噪聲放大器的主要技術指標、作用及方案
隨著通訊工業的飛速發展,人們對各種無線通訊工具的要求也越來越高。功率輻射小、作用距離遠、覆蓋范圍大已成為各運營商乃至無線通訊設備制造商的普遍追求,而這也同時對系統的接收靈敏度提出了更高的要求。
2021-02-04
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如何使AB類輸出更安全
廣泛應用的AB類放大器push-pull電路如圖1,但是現在有了一些改進。首先,我們來看看它的熱補償是如何工作的。Q1和Q2表示輸出晶體管的捷徑,因為通常這些輸出器件是達林頓或互補對。Q1和Q2的偏置電壓與齊納(D1)電壓和Q4和Q5晶體管的Vbe壓降相加,后者與溫度有關。通常Q4和Q5與晶體管Q1和Q2位于同一散熱片上。
2021-02-04
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接收器IC混合式混頻器、頻率合成器和IF放大器
無線基站曾經封裝在采用氣候控制技術的大型空間中,但現在卻可以裝在任意地方。隨著無線網絡服務提供商試圖實現全域信號覆蓋,基站組件提供商面臨壓力,需要在更小的封裝中提供更多的功能。
2021-02-03
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為了更精確,更高質量,我們采用了數據采集系統“組合技”
市場對工業應用的需求與日俱增,數據采集系統是其中的關鍵設備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應的模擬信號轉換為高分辨率的數字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統對精度和速度的要求越來越高,這些數據采集系統由放大器電路和模數轉換器(ADC)組成,其性能對系統具有決定性的影響。
2021-02-01
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零增益放大器
本次活動是對11月份學子專區的延續;本次將介紹電流鏡,其輸出可以不受輸入電流變化的影響。因此,使用MOS晶體管從另一個角度來研究零增益放大器的性能將頗有助益。
2021-02-01
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選擇合適的運算放大器需要哪些因素?
本文的目的是說明一種簡化的過程,該過程集中于選擇運算放大器時的三個主要考慮因素,如圖1所示。前兩個考慮因素是電源電壓(Vs)和靜態電流(IQ)的主要規格)及其相應的規范。次要規范定義為直接依賴于主要規范的規范。
2021-01-20
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一起來探討一下RF放大器模型結構
傳統上,線性和非線性RF電路仿真占據了不同領域。為了仿真級聯小信號增益和損耗,RF設備設計人員傳統上一直廣泛使用S參數器件模型。由于缺乏數字形式的數據(如IP3、P1dB和噪聲),而且常用RF仿真器中歷來沒有頻率變化模型結構,所以傳統方式中非線性仿真更具挑戰性。RF電路設計人員通常采用自制的電子表格來計算級聯噪聲和失真。但是,這些電子表格難以模擬系統級特性,例如誤差矢量幅度(EVM)和鄰道泄漏比(ACLR);當信號鏈由調制信號驅動時,這些特性變得很重要。
2021-01-18
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你有沒有試過用儀表放大器測量兩個光源的相對強度?
在許多照明應用中,測量兩個光源的相對強度比測量其各自的強度更重要。這樣能確保兩個光源以相同的強度發光。例如,比較同一建筑物內控制室( 1 號房間)和另一間房( 2 號房間)的亮度會有幫助,以便可以在白天的任何時間和夜里進行調整。或者,對于一個生產系統,您可能希望確保明亮的光照條件不發生變化。
2021-01-12
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水聲功率放大器如何應用在水聲通信方面?
水聲通信的工作原理是將文字、語音、圖像等信息,通過電發送機轉換成電信號,并由編碼器將信息數字化處理后,換能器又將電信號轉換為聲信號。
2021-01-07
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想更大限度地降低噪聲和紋波?選擇低噪聲降壓轉換器!
工程師在為時鐘、數據轉換器或放大器等用于測試、測量和無線電應用的噪聲敏感型系統設計電源時,經常遇到的一個問題是如何更大限度地降低噪聲。鑒于不同的人對“噪聲”這個術語有不同的理解,我在此聲明,本篇文章講述的噪聲是指電路中電阻器和晶體管所產生的低頻熱噪聲。您通常可將噪聲頻譜密度曲線(以微伏/平方根赫茲為單位)中100Hz至100kHz帶寬內的噪聲視為集成輸出噪聲(以均方根毫伏為單位)。電源噪聲會降低模數轉換器的性能并引起時鐘抖動。
2021-01-07
- 高精度低噪聲 or 大功率強驅動?儀表放大器與功率放大器選型指南
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