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現(xiàn)可輕松用于高精度電路中的零漂移放大器
顧名思義,零漂移放大器是指失調(diào)電壓漂移非常接近于0的放大器。它使用自穩(wěn)零或斬波技術(shù)(或兼而有之),并隨時(shí)間和溫度連續(xù)自校正直流誤差。這使得放大器能夠?qū)崿F(xiàn)μV級(jí)失調(diào)和極低的失調(diào)漂移。
2020-06-01
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高分辨率數(shù)字系統(tǒng)中的電阻器
近幾十年來(lái),數(shù)字化的不斷進(jìn)步深刻地改變了我們的生活。我們?nèi)粘I畹拿總€(gè)領(lǐng)域都離不開(kāi)數(shù)字電路。功能越來(lái)越強(qiáng)大的微控制器使得將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為高分辨率數(shù)字信號(hào)成為可能。在選擇上游測(cè)量放大器的電阻時(shí)需要考慮哪些因素?為了使模擬電路適合數(shù)字電路,有哪些可能避免的錯(cuò)誤?
2020-06-01
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二階系統(tǒng)的運(yùn)算放大器總輸出噪聲計(jì)算
“指南MT-049”中分析了單極點(diǎn)系統(tǒng)的總輸出噪聲。下面圖1所示的電路表示一個(gè)二階系統(tǒng),其中電容C1表示源電容、反相輸入的雜散電容、運(yùn)算放大器的輸入電容或這些電容的任意組合。C1會(huì)導(dǎo)致噪聲增益出現(xiàn)斷點(diǎn),C2則是為取得穩(wěn)定性而必須添加的電容。
2020-05-29
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為什么GaN用于D類(lèi)放大器獨(dú)有優(yōu)勢(shì)
傳統(tǒng)的音頻放大技術(shù)是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的領(lǐng)域,發(fā)燒友們對(duì)于構(gòu)成家庭音頻最佳設(shè)置的要素有明顯不同意見(jiàn)。對(duì)于那些堅(jiān)持使用經(jīng)典放大器拓?fù)浼軜?gòu)的用戶(hù),他們的要求主要集中體現(xiàn)在準(zhǔn)確的音頻再現(xiàn)方面,而幾乎不考慮解決方案的整體用電效率。
2020-05-29
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三極管開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì)分析
三級(jí)管除了可以當(dāng)做交流信號(hào)放大器之外,也可以做為開(kāi)關(guān)之用。嚴(yán)格說(shuō)起來(lái),三極管與一般的機(jī)械接點(diǎn)式開(kāi)關(guān)在動(dòng)作上并不完全相同,但是它卻具有一些機(jī)械式開(kāi)關(guān)所沒(méi)有的特點(diǎn)。
2020-05-29
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共源JFET放大器分析
共源JFET放大器使用結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管作為其主要有源器件,提供高輸入阻抗特性。晶體管放大器電路(例如共射極放大器)是使用雙極晶體管制造的,但是小信號(hào)放大器也可以使用場(chǎng)效應(yīng)晶體管制造。
2020-05-28
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單極點(diǎn)系統(tǒng)的運(yùn)算放大器總輸出噪聲計(jì)算
我們已經(jīng)指出,噪聲比一些較大噪聲源少三分之一至五分之一的任何噪聲源都可以忽略,幾乎不會(huì)有誤差。此時(shí),兩個(gè)噪聲電壓必須在電路內(nèi)的同一點(diǎn)測(cè)量。要分析運(yùn)算放大器電路的噪聲性能,必須評(píng)估電路每一部分的噪聲貢獻(xiàn),并確定以哪些噪聲為主。為了簡(jiǎn)化后續(xù)計(jì)算,可以用噪聲頻譜密度來(lái)代替實(shí)際電壓,從而帶寬不會(huì)出現(xiàn)在計(jì)算公式中(噪聲頻譜密度一般用nV/√Hz表示,相當(dāng)于1 Hz帶寬中的噪聲)。
2020-05-26
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儀表放大器噪聲
由于儀表放大器主要用于放大微小精密信號(hào),因此,有必要了解所有相關(guān)噪聲源的效應(yīng)。儀表放大器模型如下面圖1所示。
2020-05-25
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1+1>2!這樣同時(shí)實(shí)現(xiàn)高精度與高功率
工程師常常面對(duì)各種挑戰(zhàn),需要不斷開(kāi)發(fā)新應(yīng)用,以滿(mǎn)足廣泛的需求。一般來(lái)說(shuō),這些需求很難同時(shí)滿(mǎn)足。例如一款高速、高壓運(yùn)算放大器(運(yùn)放),同時(shí)還具有高輸出功率,以及同樣出色的直流精度、噪聲和失真性能。市面上很少能見(jiàn)到兼具所有這些特性的運(yùn)算放大器。
2020-05-25
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無(wú)煩惱,高增益:構(gòu)建具有納伏級(jí)靈敏度的低噪聲儀表放大器
構(gòu)建具有納伏級(jí)靈敏度的電壓測(cè)量系統(tǒng)會(huì)遇到很多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。目前最好的運(yùn)算放大器(比如超低噪聲AD797)可以實(shí)現(xiàn)低于1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限制了可以實(shí)現(xiàn)的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內(nèi))。過(guò)采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻(xiàn),但代價(jià)是犧牲了更高的數(shù)據(jù)速率,且功耗較高,但過(guò)采樣不會(huì)降低噪聲頻譜密度,同時(shí)它對(duì)1/f區(qū)內(nèi)的噪聲無(wú)影響。
2020-05-21
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能否在 200 ns 內(nèi)開(kāi)啟或關(guān)閉RF源?
在脈沖雷達(dá)應(yīng)用中,從發(fā)射到接收操作的過(guò)渡期間需要快速開(kāi)啟/關(guān)閉高功率放大器 (HPA)。典型的轉(zhuǎn)換時(shí)間目標(biāo)可能小于1 μs。傳統(tǒng)上,這是通過(guò)漏極控制來(lái)實(shí)現(xiàn)的。漏極控制需要在28 V至50 V的電壓下切換大電流。已知開(kāi)關(guān)功率技術(shù)可以勝任這一任務(wù),但會(huì)涉及額外的物理尺寸和電路問(wèn)題。
2020-05-21
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射頻采樣ADC輸入保護(hù):這不是魔法
任何高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),尤其是射頻采樣ADC,輸入或前端的設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)所需的系統(tǒng)級(jí)性能而言很關(guān)鍵。很多情況下,射頻采樣ADC可以對(duì)幾百M(fèi)Hz的信號(hào)帶寬進(jìn)行數(shù)字量化。前端可以是有源(使用放大器)也可以是無(wú)源(使用變壓器或巴倫),具體取決于系統(tǒng)要求。無(wú)論哪種情況,都必須謹(jǐn)慎選擇元器件,以便實(shí)現(xiàn)在目標(biāo)頻段的最優(yōu)ADC性能。
2020-05-20
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