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Σ-Δ型ADC拓撲結構 基本原理:第二部分
AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態范圍最大化,支持 降低或消除信號調理級中的前置放大器增益。這些器件還能高速運行,提供比以前更短的建立時間。由此可縮短控制環路對輸入激勵信號的響應時間,或通過更快的每通道吞吐速率來提高轉換通道密度。
2017-06-02
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在AC-DC和DC-DC電源應用中采用隔離式誤差放大器替換光耦合器和分流調節器
設計人員設計隔離式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型電源模塊時,面臨著以更佳的性能應對市場需求的挑戰。本文介紹數字隔離器誤差放大器,它可改進初級端控制架構的瞬態響應和工作溫度范圍。傳統的初級端控制器應用是利用光耦合器提供反饋回路隔離,利用分流調節器提供誤差放大器和基準電壓。
2017-05-27
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技術基礎:保護ADC輸入
在設計ADC電路時,一個常見的問題是如何在過壓條件下保護ADC輸入。ADC輸入的保護具有許多情況和潛在解決方案。所有供應商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可能出現的問題、發生頻率及潛在的補救措施。ADC輸入的過驅一般發生于驅動放大器電軌遠遠大于ADC最大輸入范圍時,例如,放大器采用±15 V供電,而ADC輸入為0至5V。
2017-05-25
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如何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?
2017-05-09
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如何選擇最適合應用的音頻放大器
隨著音頻市場需求的不斷變化,音頻放大器設計結構已經取得了很大進步。在選擇適合具體應用的最佳音頻放大器IC時,了解可用的音頻放大器類型及其特征至關重要。音頻放大器將小信號的幅值提高至有用電平,同時保留小信號的細節,這稱為線性度。放大器的線性度越好,輸出信號越能真實地表示輸入信號。
2017-04-12
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分享一種緊湊型Doherty放大器的設計方法
在本文中,我們設計實現了一種非常緊湊型的Doherty放大器,并將和基于相同輸入輸出匹配電路實現的平衡式AB類放大器做性能對比,最終我們設計實現了在輸出功率43dBm時,漏極效率43%,未校正鄰道泄漏比-33dBc,輸出信號的峰均比7.5dB。
2017-04-10
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QORVO為數據中心推出種類豐富的PAM4產品系列
Qorvo, Inc.今天宣布,推出了五個新的低功率4級脈沖幅度調制(PAM4)光纖解決方案。這些新產品可連接數據中心內的設備,高效處理和傳送不斷增長的數據量。這一互阻抗放大器(TIA)和驅動器系列給客戶提供了不同種類的PAM4方案來支持100G至400G的光纖網絡需求。
2017-04-06
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考量運算放大器在Type-2補償器中的動態響應(二)
在本文的第一部分,我們討論了當運算放大器用于type-2補償器時,對開環增益AOL的影響。對運算放大器幅值和相位響應的進一步分析,顯示存在低頻和高頻兩個極點。如果在低帶寬設計中可忽略這些極點的存在,那么在高帶寬系統中需要增益和相位增強時就必須考慮它們帶來的失真。第二部分中將討論由于存在這些極點,如何確定type-2補償器的傳遞函數以及它們將怎樣令濾波器性能失真。
2017-03-29
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考量運算放大器在Type-2補償器中的動態響應(一)
補償器是使控制系統在動態運行中快速穩定的電子濾波器。在絕大多數研究中,補償器是置于運算放大器(運放)周圍的一個有源電路,其特性完美。文本共有兩部分,這第一部分主要介紹開環增益的影響,第二部分將探討這些額外的極點的影響,并展示如果沒有適當選擇,它們會如何影響最終結果。
2017-03-28
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使用超聲波裝置如何實現距離探測?
一臺超聲波裝置、一個運算放大器和一個內部集成比較器且具有 4 個可用 I/O 引腳的單片機,即可實現超聲波距離探測。要了解這是如何實現的,我們可以用一個超聲波發射器來廣播一個40 kHz的脈沖信號或者數個同頻率的振蕩信號。從單片機驅動一到幾個波長的方波至超聲波裝置就可以創建脈沖信號。該脈沖經由任何密度比空氣大的物體反射之后,有部分發射的脈沖信號會返回被接收器接收。由于聲音的傳播速度是已知的,通過測量脈沖的往返時間并加以轉換,我們就可以計算出兩者之間的距離。
2017-03-27
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放大器種類多,如何做到一眼識別?
按照不同的角度,放大器可以進行不同類別的劃分。放大器按信號導通角的大小,可分為A、B、C、D、AB類,本文我們將一一進行介紹。
2017-03-08
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無電感D類音頻應用實現極低EMI的設計技巧
功率電感和鐵氧體磁環的價格差異顯著,這推動了D類音頻放大器濾波設計步入無電感時代。但同時,在鐵氧體磁珠的作用下,濾波器的截止頻率會急劇飆升,從幾千赫茲增加到幾兆赫茲;從而削弱了濾波器的EMI抑制效果。因此,D類應用亟需降低EMI噪聲。在D類音頻無電感應用中,要取得良好的EMI結果取決于電路板電平調整與適當的PCB布局。
2017-03-03
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