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CMOS軌到軌放大器電路
從數(shù)十年前被發(fā)明以來,MOS 晶體管的尺寸已經(jīng)被大大縮小。門氧化層厚度、通道長度和寬度的降低,推動了整體電路尺寸和功耗的大大減少。由于門氧化物厚度的減小,最大可容許電源電壓降低,而通道長度和寬度的縮減則縮小了產(chǎn)品的外形并加快了其速度性能。
2020-08-07
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為實現(xiàn)正確信號調(diào)理的噪聲計算
高精度應(yīng)用需要精心設(shè)計的低噪聲模擬前端來獲得最佳信 噪比(SNR),這就要求采用明智的方法來選擇ADC以全面 準(zhǔn)確地捕捉傳感器信號。還要選用驅(qū)動運(yùn)算放大器和基準(zhǔn) 電壓源等支持器件來優(yōu)化電路性能。
2020-08-05
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具集成型電壓限制功能的3A、1MHz降壓模式LED驅(qū)動器
LT3952 單片式 LED 驅(qū)動器包括一個 4A、60V DMOS 功率開關(guān),非常適合在降壓模式中驅(qū)動高電流 LED。輸入電流檢測放大器是其諸多特點之一,可用于在降壓模式中提供內(nèi)置的 LED 電壓限制。
2020-08-03
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具備負(fù)載斷開功能的同步升壓轉(zhuǎn)換器SGM6612A
SGM6612A是一顆20V/10A同步升壓轉(zhuǎn)換器芯片,內(nèi)置門驅(qū)動器用于驅(qū)動外部開關(guān)斷開負(fù)載。通過集成兩個14mΩ高/低壓側(cè)電源開關(guān),SGM6612A可提供高達(dá)10A的開關(guān)峰值電流和20V輸出電壓,從而為包括便攜式揚(yáng)聲器、液晶顯示器源驅(qū)動、功率放大器電源、電機(jī)驅(qū)動器電源及USB Type-C電源在內(nèi)的便攜式設(shè)備提供一種高效率、小尺寸的電源解決方案。
2020-08-03
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iDCS-Control技術(shù)能為工業(yè)系統(tǒng)帶來哪些影響?
工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計師們通常會設(shè)計一種或兩種標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備,從而使其產(chǎn)品具備特定的功能。例如,他們可能會使用一兩種電源集成電路(IC),通過5V適配器或單芯電池組等多種電源進(jìn)行操作。也可能會使用通用運(yùn)算放大器來放大或調(diào)節(jié)各種傳感器發(fā)出的信號。標(biāo)準(zhǔn)化可以實現(xiàn)更多的設(shè)計重用,還能擴(kuò)大人們實際使用的少數(shù)常用組件的容量,從而減少研發(fā)投入,在規(guī)模經(jīng)濟(jì)的作用下創(chuàng)造更大的價格優(yōu)勢。
2020-08-01
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低功率 IQ調(diào)制器的基帶設(shè)計實例
運(yùn)用仿真來驗證濾波器設(shè)計,和通過把差分放大器用于基帶驅(qū)動來降低DC失調(diào),另外還提供了一些旨在幫助完成設(shè)計的其他各種技巧。如欲產(chǎn)生復(fù)合調(diào)制,則需要兩個相同的通道 (I 和 Q)。為簡單起見,這里僅示出了一個通道。
2020-08-01
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利用ADC、全差分放大器和時鐘調(diào)整電路設(shè)計模擬系統(tǒng)
傳統(tǒng)上,模擬IC設(shè)計工程師都是通過提升電源電壓和工作電流來提高設(shè)備的運(yùn)行速度和動態(tài)范圍,但在能源效率意識愈強(qiáng)的今天這一方法已很難達(dá)到最佳的效果?,F(xiàn)今,設(shè)計者不僅追求更高的工作頻率、可用帶寬、噪聲性能和動態(tài)范圍,還要同時保證設(shè)備的功耗不變甚至更低。
2020-07-30
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射頻變壓器阻抗不是常用50歐姆,該怎樣高精度測試?
射頻變壓器能夠?qū)崿F(xiàn)阻抗、電壓、電流的變換,且具有隔直(流)、共模抑制及單端轉(zhuǎn)差分(或稱為非平衡轉(zhuǎn)平衡)功能,所以被廣泛應(yīng)用于射頻電路諸如推挽放大器、雙平衡混頻器及A/D ICs中。對于這類阻抗變換器件,其單端阻抗往往不是50 Ohm,給性能測試制造了重重困難。
2020-07-30
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簡述運(yùn)算放大器的噪聲模型與頻譜密度曲線
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效( RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用方程式 2.1 計算得出。
2020-07-27
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自激振蕩原因分析(上)
你是否遇到過這樣的情況:在KTV唱歌時,當(dāng)麥克風(fēng)位置不合適或者音量過大時,喇叭中會出現(xiàn)一種非常難聽的嘯叫,捂住麥克風(fēng)、趕緊降低功放音量、或者將麥克風(fēng)轉(zhuǎn)個方向,都是我們常用的解決方法。這個難聽的嘯叫,其實就是放大器的自激振蕩。
2020-07-23
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CareFusion與ADI之間的探討:優(yōu)化EEG放大器的性能并降低
在過去的20年間,CareFusion Nicolet在EEG診斷系統(tǒng)領(lǐng)域的開發(fā)上一直扮演著先驅(qū)者的角色。腦電圖(EEG)監(jiān)測可用于神經(jīng)系統(tǒng)分析,以進(jìn)行睡眠研究、腦功能區(qū)定位(Brain Mapping)和ICU病患大腦活動的監(jiān)測等。隨著腦部研究和EEG診斷的持續(xù)突破,人們期望EEG監(jiān)測裝置也能夠在傳統(tǒng)臨床環(huán)境以外的新環(huán)境中運(yùn)作,而這些新的環(huán)境同時也引發(fā)新的設(shè)計挑戰(zhàn),本文將探討其中的一些挑戰(zhàn)。
2020-07-22
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采用交流耦合儀表放大器實現(xiàn)共模抑制比性能的設(shè)計電路應(yīng)用
現(xiàn)代的電池電壓為3~3.6V,這就要求電路能在低壓下高效工作。本設(shè)計提出的一種交流耦合儀表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很寬的直流輸入電壓容限以及一階高通特性。這些特性大多是由高增益 級設(shè)計提供的。電路采用普通參數(shù)值和普通容限的元件。圖1a示出簡化的放大器電路。該電路的一般原理是電容器C和電阻器R3對輸入信號進(jìn)行緩沖和交流耦合。
2020-07-22
- 工業(yè)自動化中的 Raspberry Pi:簡化經(jīng)濟(jì)實惠的邊緣計算
- 基于 MHz 開關(guān)頻率的器件助力實現(xiàn) DC-DC 轉(zhuǎn)換器和 EMI 濾波器的小型化
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