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問題終結(jié)者:乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器
您也許知道,某些DAC包含可在輸出端生成基準(zhǔn)電壓的R2R網(wǎng)絡(luò)。這些電阻都是精密電阻。它們通常用來根據(jù)發(fā)送到DAC的數(shù)字值切換電流,從而在輸出放大器端產(chǎn)生一個電壓。采用乘法DAC時,并未集成輸出放大器。這就有可能實現(xiàn)某些非常規(guī)應(yīng)用,并將R2R網(wǎng)絡(luò)用作一個電阻。
2022-08-04
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提升RF功率放大器的脈沖保真度
雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計師最夢寐以求的目標(biāo)是獲得遠(yuǎn)距離、高分辨率探測能力,以鑒別互相靠近的物體,不僅能夠確定目標(biāo)速度,還可分辨目標(biāo)類型,從而識別目標(biāo)。
2022-08-02
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ADALM2000實驗:有源整流器
本實驗活動的目標(biāo)是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環(huán)路,以合成一個正向壓降低于傳統(tǒng)PN結(jié)二極管的單向電流閥或整流器。
2022-07-28
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這款負(fù)輸出穩(wěn)壓器,緊湊、高功率、可擴展輸入電壓范圍
正至負(fù)DC/DC轉(zhuǎn)換 (負(fù)輸出) 廣泛應(yīng)用于LCD器件、OLED顯示器、音頻放大器、工業(yè)設(shè)備、測量工具、測試系統(tǒng)、LED驅(qū)動器和電池充電器。在所有這些應(yīng)用場合中,負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器必須緊湊、支持高功率并適應(yīng)擴展的輸入電壓范圍。LTC7149可滿足所有這些要求。其集成的4A開關(guān)和3.4V至60V的寬輸入電壓范圍能滿足且超越大多數(shù)嚴(yán)苛應(yīng)用的要求,包括那些在汽車環(huán)境中的需求。
2022-07-18
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惠斯登電橋傳感器電路設(shè)計技巧,了解一下?
儀表放大器可以調(diào)理傳感器生成的電信號,從而實現(xiàn)這些信號的數(shù)字化、存儲或?qū)⑵溆糜诳刂菩盘栆话爿^小,因此,放大器可能需要配置為高增益。另外,信號可能會疊加大共模電壓,也可能疊加較大直流失調(diào)電壓。精密儀表放大器可以提供高增益,選擇性地放大兩個輸入電壓之間的差異,同時抑制兩個輸入中共有的信號。
2022-07-08
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從負(fù)供電軌生成正電壓,這種簡單高效且組件少的電路你要知道
有時候您需要正電源,但大部分可用的供電軌(或僅有的可用供電軌)提供的都是負(fù)電源。事實上,負(fù)到正電壓轉(zhuǎn)換已用于汽車電子,以及各種音頻放大器、工業(yè)和測試設(shè)備的偏置電路中。雖然在許多系統(tǒng)中是電源通過相對于地的負(fù)供電軌分配,但這些系統(tǒng)中的邏輯板、ADC、DAC、傳感器和類似器件仍然需要一個或多個正供電軌。本文介紹一,用于從負(fù)供電軌生成正電壓。
2022-07-05
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LPS音頻功放選型及其在IPC的應(yīng)用
隨著語音播放、交互功能的不斷普及,在各類民用電子產(chǎn)品中,音頻模塊越來越成為必備的一部分。由于音頻部分直接影響終端客戶的使用體驗,音頻功放的設(shè)計也需要進(jìn)行更多的考慮和取舍。市面上產(chǎn)品琳瑯滿目,各類產(chǎn)品的功能要求和側(cè)重點也不盡相同,設(shè)計者需要根據(jù)具體應(yīng)用選擇最合適的音頻放大器方案,熟悉各種可用的音頻放大器類型及其特征也非常重要。以下是一些音頻功放的選用要點,幫助您進(jìn)一步了解其相關(guān)的選型和設(shè)計。
2022-06-23
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新推出的同步SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的片內(nèi)校準(zhǔn)優(yōu)勢
本文評估在電阻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前面的外部電阻的影響。這些系列的同步采樣ADC包括一個高輸入阻抗電阻可編程增益放大器(PGA),用于驅(qū)動ADC和縮放輸入信號,允許直接連接傳感器。但是,有幾個原因?qū)е略谠O(shè)計期間,我們最終會在模擬輸入前面增加外部電阻。以下部分從理論上解釋預(yù)期的增益誤差,該誤差與電阻大小呈函數(shù)關(guān)系,且介紹最小化這些誤差的幾種方式。本文還研究電阻公差和不同的校準(zhǔn)選項對ADC輸入阻抗的影響。除理論研究之外,還使用試驗臺測量和比較幾種設(shè)備,以證明片內(nèi)增益校準(zhǔn)功能能實現(xiàn)出色精度。增益校準(zhǔn)功能使廣泛前端電阻值的系統(tǒng)誤差低于0.05%,無需執(zhí)行任何校準(zhǔn)例程,只需對每個通道的單個寄存器執(zhí)行寫操作即可。
2022-06-14
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使用商業(yè)級實驗室設(shè)備測量超低偏置電流的實用技巧
在要求低漏電流的應(yīng)用中,請務(wù)必選擇低輸入偏置電流(IB)的運算放大器。應(yīng)用筆記 AN-1373 介紹如何使用 ADA4530-1 評估板測量超低偏置電流。然而,由于飛安(fA)級電流的實際處理性質(zhì),測量環(huán)境(夾具、屏蔽、電纜、連接器等設(shè)備)也會影響測量結(jié)果。
2022-06-10
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如何測量運算放大器的輸入電容以盡可能降低噪聲
運算放大器被廣泛用于各種電子電路中。它們用于小電壓的放大,以進(jìn)一步執(zhí)行信號處理。煙霧探測器、光電二極管跨阻放大器、醫(yī)療器械,甚至工業(yè)控制系統(tǒng)等應(yīng)用都需要盡可能低的運算放大器輸入電容,因為這會影響噪聲增益(Noise Gain),進(jìn)而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,特別是具有高頻率和高增益的系統(tǒng)。
2022-06-08
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X-FAB采用Cadence EMX Solver電磁仿真技術(shù),加速創(chuàng)新通信和車用射頻設(shè)計
中國北京,2022年5月25日——全球公認(rèn)的卓越的模擬/混合信號晶圓代工廠X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”)今日宣布,與EDA軟件領(lǐng)先供應(yīng)商Cadence Design Systems, Inc.在電磁(EM)仿真領(lǐng)域攜手展開合作。Cadence? EMX? Planar 3D Solver現(xiàn)已成功集成至X-FAB的RFIC工藝流程中,從而使X-FAB當(dāng)前及未來的RF平臺獲益?,F(xiàn)已證明,借助EMX Solver對X-FAB參考設(shè)計中的低噪聲放大器、射頻開關(guān)、濾波器和無源元件進(jìn)行驗證,可以在極短的時間內(nèi)得出高精度的結(jié)果。
2022-05-25
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RF通信的數(shù)字預(yù)失真:從數(shù)學(xué)運算等式到解決方案的實現(xiàn)
DPD是數(shù)字預(yù)失真的首字母縮寫,許多射頻(RF)工程師、信號處理愛好者和嵌入式軟件開發(fā)人員都熟悉這一術(shù)語。DPD在蜂窩通信系統(tǒng)中隨處可見,使功率放大器(PA)能夠有效地為天線提供最大功率。隨著5G使基站中的天線數(shù)量增加,頻譜變得更加擁擠,DPD開始成為一項關(guān)鍵技術(shù),支持開發(fā)經(jīng)濟高效且符合規(guī)格要求的蜂窩系統(tǒng)。
2022-05-20
- 帶寬可調(diào)+毫米波集成:緊湊型濾波器技術(shù)全景解析
- 電感傳感破局線控技術(shù)系統(tǒng)!汽車機械架構(gòu)的數(shù)字化革命
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