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運(yùn)算放大器的開環(huán)增益
大多數(shù)電壓反饋(VFB)型運(yùn)算放大器的開環(huán)電壓增益(通常稱為AVOL,有時(shí)簡(jiǎn)稱AV)都很高。常見(jiàn)值從100000到1000000,高精度器件則為該數(shù)值的10至100倍。有些快速運(yùn)算放大器的開環(huán)增益要低得多,但是幾千以下的增益不適合高精度應(yīng)用。
2020-05-08
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ADC的放大器噪聲性能評(píng)估分析
典型的信號(hào)采集鏈路會(huì)包含放大器,ADC 這些核心部件,根據(jù)實(shí)際的需求可能會(huì)有模擬開關(guān)一類的實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)采樣。通常放大器的噪聲會(huì)有針對(duì)不同放大拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的計(jì)算方法,由噪聲密度在等效帶寬內(nèi)積分而成,然后使用TINA-TI這種仿真工具實(shí)現(xiàn)噪聲的仿真與驗(yàn)證。
2020-05-08
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E類功率放大器電路的結(jié)構(gòu)、原理以及并聯(lián)電容的研究分析
功率放大器的效率包括放大器件效率和輸出網(wǎng)絡(luò)的傳輸效率兩部分。功率放大器實(shí)質(zhì)上是一個(gè)能量轉(zhuǎn)換器,把電源供給的直流能量轉(zhuǎn)換為交流能量。
2020-05-07
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去耦電容的接地腳應(yīng)該在何處接地?
以前談到電源去耦,我警告過(guò)糟糕的去耦會(huì)增加放大器的失真。一位讀者問(wèn)了一個(gè)有趣的問(wèn)題,去耦電容的接地腳應(yīng)該在哪里接地才能消除這個(gè)問(wèn)題呢?這個(gè)問(wèn)題升級(jí)到關(guān)于正確接地的技術(shù)。題目太大了,不過(guò)我也許能夠提供一些啟發(fā)性的例子。
2020-05-06
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運(yùn)算放大器用作比較器
在本實(shí)驗(yàn)中,我們將運(yùn)算放大器配置為開關(guān)模式,以實(shí)現(xiàn)電壓比較器的功能。電壓比較器電路的作用是通過(guò)輸出電壓的兩個(gè)不同狀態(tài),表征兩輸入電壓的相對(duì)狀態(tài)。這種比較使用兩個(gè)輸入電壓之差的正負(fù),輸出兩個(gè)可能輸出值中的一個(gè),具體的輸出值由規(guī)定的相減方式?jīng)Q定。
2020-05-05
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運(yùn)算放大器建立時(shí)間
放大器或任何信號(hào)鏈的建立時(shí)間都定義為輸出信號(hào)響應(yīng)輸入階躍信號(hào),并保持在最終值附近的確定誤差帶內(nèi)所需的時(shí)間,參照輸入脈沖50%點(diǎn)測(cè)得,如圖1所示。
2020-05-05
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深入了解差動(dòng)放大器
經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器似乎很簡(jiǎn)單,但其在電路中的性能不佳。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
2020-05-03
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配置AD7616用于高動(dòng)態(tài)范圍應(yīng)用的設(shè)置示例
AD7616是一款雙通道、同步采樣、16通道、16位逐次逼近寄存器(SAR)型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。AD7616非常適合能源分配市場(chǎng)中的保護(hù)和測(cè)量應(yīng)用。AD7616具備一系列針對(duì)保護(hù)和測(cè)量應(yīng)用而設(shè)計(jì)的特性,例如低漂移的集成式可編程增益放大器(PGA)、1 MΩ輸入阻抗、高度靈活的可編程序列器和最高128倍過(guò)采樣功能。本應(yīng)用筆記詳細(xì)說(shuō)明如何配置AD7616眾多工作模式中的一種以實(shí)現(xiàn)100 dB以上的高動(dòng)態(tài)范圍。本應(yīng)用筆記旨在用作快速入門參考,以便用戶將AD7616集成到應(yīng)用當(dāng)中。
2020-05-02
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運(yùn)放噪聲——同相放大電路
以之前對(duì)電阻噪聲的討論為基礎(chǔ),這次讓我們一起學(xué)習(xí)放大器噪聲的一些基本知識(shí)。對(duì)于低噪聲應(yīng)用來(lái)講,同相放大電路是最常見(jiàn)的,因此我們將主要探討同相運(yùn)算放大器。 如圖1所示,將輸入源等效為一個(gè)電壓源與一個(gè)電阻串聯(lián),我們知道源電阻RS的噪聲與其電阻平方根值是成正比例關(guān)系的(如圖2中的直線所示)。低噪聲放大器的設(shè)計(jì)目標(biāo)是在電阻引入噪聲的基礎(chǔ)上,盡可能少地引入運(yùn)放附加的噪聲。
2020-05-01
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用氮化鎵能獲得更好的音頻放大器嗎?
音頻是一個(gè)復(fù)雜的應(yīng)用,尤其是對(duì)于發(fā)燒友領(lǐng)域各個(gè)層面的需求。最高端的音頻設(shè)備通常都價(jià)格高昂,不同類型的音頻放大器吸引了眾多用戶的追求,他們相信其選擇可以最好地再現(xiàn)播放原始錄音的真實(shí)含義。盡管在各種發(fā)燒友論壇上大家對(duì)各種放大器設(shè)計(jì)的優(yōu)缺點(diǎn)討論很多,但在許多應(yīng)用領(lǐng)域中,能效起著非常重要作用。
2020-04-24
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CMOS放大器和JFET放大器的輸入偏置電流
由于具有較低的偏置電流,人們經(jīng)常選用CMOS和JFET運(yùn)算放大器。然而你應(yīng)該意識(shí)到,這個(gè)事實(shí)還與很多其它的原因相關(guān)。
2020-04-22
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詳解高功率放大器系統(tǒng)的單元拓?fù)浜蛿?shù)字控制原理
功率放大器在音頻功放、發(fā)射系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、聲納探測(cè)、振動(dòng)測(cè)試等很多領(lǐng)域都得到廣泛的應(yīng)用。傳統(tǒng)的功率放大器采用線性放大電路,其效率較低(40%~60%),且體積大,故應(yīng)用領(lǐng)域受到限制。
2020-04-22
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測(cè)芯片賦能多元高端測(cè)量場(chǎng)景
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