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有源全波整流器無需匹配電阻?來看看這個非常規設計
精密有源全波整流器是一種經典的模擬應用。這一主題有許多不同的實現方法,每種方法都有自己的所謂優勢。但是,(幾乎)所有有源全波整流器設計都需要一個電路元件,那就是帶有匹配電阻的反相器,以將其增益設置為精確的-1.0。在這種拓撲中,整流的對稱性依賴于電阻所匹配的精度,并且不可能比其更好。例如,圖1是一個眾所周知的(真正的經典!)設計,其中運算放大器U1b充當反相器,R1和R2充當其匹配的增益設置電阻。除非R1=R2,否則負Vin偏移時整流器輸出不大可能等于正Vin偏移的輸出。
2024-08-17
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什么是S參數?
S參數量化了RF能量是如何通過系統傳播的,因而包含有關其基本特征的信息。使用S參數可以將最復雜的RF器件表示為簡單的N端口網絡。圖1顯示了一個雙端口未平衡網絡的例子,該網絡可用于表示許多標準RF元件,例如RF放大器、濾波器或衰減器等。
2024-08-09
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意法半導體推出高性能、高能效、節省空間的36V工業級和汽車級運算放大器
意法半導體推出了TSB952雙運算放大器 (運放)。新產品具有52MHz的增益帶寬,在36V電壓時,電源電流每通道僅為3.3mA,為注重功耗的設計帶來高性能。
2024-07-03
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這幾個最為常見的放大器電路設計問題,你掉過坑嗎?
與分立半導體組件相比,使用運算放大器和儀表放大器能 給設計師帶來顯著優勢。雖然有關電路應用的著述頗豐, 但由于設計電路時往往匆忙行事,因而忽視了一些基本問題,結果使電路功能與預期不符。在此,咱們論述幾個最為常見的設計問題并提出實用的解決方案~
2024-07-01
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二階運算放大器的低通、帶通和高通濾波器設計
通常,被動元件值的變化會導致濾波器響應特性發生一些變化。如果這種變化足夠小,就會存在一個靈敏度 S,這是一個比例常數,將濾波器參數 y 變化與被動元件 x 的變化聯系起來。為了保持 S 無量綱,將被動元件值的分數變化與參數的變化聯系起來會很有用。
2024-06-16
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從4個到256個通道,GaN技術如何創新5G基站系統的緊湊設計
電子系統工程師們正在適應5G基站設計領域的重大變革;包括發射/接收通道的數量從4個激增至高達256個。同時,這些基站的頻率范圍也有所提升,從原先的1GHz擴展到現在的3-4GHz,并有望達到7GHz。隨著更多通道的引入(如上述256個收發通道這樣的配置),對既高效又具備精確信號能力的功率放大器的需求也愈發迫切。此外,推動構建更緊湊的蜂窩網絡還涉及集成大規模多入多出(mMIMO)波束成形、小型基站和毫米波基站等先進技術。
2024-05-17
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掌握幾個技巧 降低運放電路中的功耗!
為了了解運算放大器電路中的功耗問題,我們首先明白具有低靜態電流 (IQ)的放大器以及增加反饋網絡電阻值與功耗之間的關系。
2024-05-14
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你應該知道的關于電源芯片的PSRR測量
在電子設備中, 電源的穩定性很重要,電源對紋波噪聲的抑制能力也同樣重要。用來描述對電源紋波噪聲的抑制能力,通常用電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio)來表征,它是衡量電源供應的穩定性和對干擾的抑制能力的重要參數。是經常在電子放大器(特別是運算放大器 )或穩壓器等規格書出現的參數。
2024-04-26
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如何計算放大器的輸入電阻(通俗易懂)
單片差分放大器是集成電路,包含一個運算放大器(運放)以及不少于四個采用相同封裝的精密電阻器。對需要將差分信號轉換成單端信號同時抑制共模信號的模擬設計人員而言,它們是非常有用的構建塊。例如,圖1所示的INA134目的是用作適合差分音頻接口的線路接收器。
2024-04-15
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高效精準表征低噪聲放大器
很多應用場景都會用到低噪聲放大器(LNA),包括無線通信、傳感器網絡、導航衛星和射電望遠鏡等。LNA在放大低功率信號的同時,也會影響系統信噪比 (SNR)。除了增益和線性度等常見放大器考慮因素之外,LNA 還必須具有低噪聲系數性能,以保持信號質量和系統靈敏度。
2024-03-22
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意法半導體新雙向電流檢測放大器為工業和汽車應用帶來高檢測準確度和低物料成本
意法半導體雙向電流檢測放大器TSC2020輸入耐壓100V,內部固定增益,電流檢測準確度高,電路保護設計和設定增益通常無需外部組件,節省空間。目標應用包括服務器、電動工具、工業電機控制、電源等。新產品還通過了AEC-Q100認證,可用于汽車系統,例如,電動車窗升降機、電池管理系統(BMS)和電驅逆變器。
2024-03-08
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多通道優先級放大器的設計與應用
模擬優先級放大器最初是作為多輸出電源的一部分進行設計,其中穩壓操作基于最高優先級通道的電壓。該放大器的另一個應用是帶電子節氣門控制的引擎控制系統,其中引擎需要對多個輸入命令中優先級最高的一個作出響應。
2024-03-01
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