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聽(tīng)說(shuō)想要出色的線性度,ADC與驅(qū)動(dòng)器更配哦~
LTC2185是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪聲性能和線性度,同時(shí)每通道所需功耗僅為185 mW。它非常適合要求嚴(yán)苛且需要出色交流性能的低功耗應(yīng)用。LTC2185等高性能ADC需要配備高性能放大器,以保持其出色性能。
2020-04-21
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音頻放大器調(diào)試小技巧
D類放大器產(chǎn)生PWM脈沖,揚(yáng)聲器端子橋接負(fù)載配置,揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器大約是電源的兩倍。 工作頻率一般為384Khz至768Khz,快速切換對(duì)具有快速上升時(shí)間(nS)和短脈沖寬度,因此這可能會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的RF發(fā)射干擾,使芯片到揚(yáng)聲器之間的走線成為天線,所以 處理組件放置很重要。
2020-04-20
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詳解三極管放大電路的分類及其原理
三極管單級(jí)放大電路在電子電路中是應(yīng)用最多的單元電路。三極管單級(jí)放大電路有共基極放大器、共發(fā)射極放大器、共集電極放大器 3 種。
2020-04-17
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“馴服”振蕩——電容性負(fù)載問(wèn)題
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問(wèn)題,我們一直在追求運(yùn)算放大器的穩(wěn)定性。通過(guò)上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個(gè)棘手的問(wèn)題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應(yīng)該首先閱讀前兩篇博客文章《振蕩原因》和《“馴服”振蕩》。
2020-04-16
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溫度對(duì)輸入偏置電流的影響
之前我們看了CMOS和JFET放大器輸入偏置電流的來(lái)源,發(fā)現(xiàn)其主要由一個(gè)或幾個(gè)反向偏置的PN節(jié)的漏電流組成。如果沒(méi)看過(guò)該文章,請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看。文章結(jié)尾引出了一個(gè)警示,這些漏電流隨著溫度升高而顯著的增大。
2020-04-16
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在多通道應(yīng)用中使用放大器禁用功能代替多路復(fù)用器
多路復(fù)用器(MUX)可將信號(hào)從多個(gè)輸入的其中之一路由至公共輸出,允許共享某個(gè)器件或資源——如混合信號(hào)應(yīng)用中的 ADC 或視頻應(yīng)用中的顯示屏——而非為每個(gè)輸入指定專用器件。很多應(yīng)用會(huì)在信號(hào)進(jìn)入多路復(fù)用器之前,使用放大器對(duì)其 進(jìn)行調(diào)理。這種情況下,帶禁用功能的放大器可用來(lái)選擇通道, 因此無(wú)需使用多路復(fù)用器,同時(shí)還能降低成本、減少PCB 面積與失真。本文介紹使用具有禁用功能的運(yùn)算放大器進(jìn)行通道選擇時(shí)遇到的挑戰(zhàn),并提供采用ADI 高速放大器產(chǎn)品組合的示例。
2020-04-15
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靠近接地?cái)[動(dòng)——單電源工作
軌至軌放大器可產(chǎn)生極為接近接地的輸出電壓……但到底接近到什么程度呢?我們談的是CMOS運(yùn)算放大器。當(dāng)你正努力最大化輸出電壓擺動(dòng)時(shí),它常用于低壓設(shè)計(jì)。這些器件的規(guī)格通常如下:
2020-04-15
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利用斬波穩(wěn)定架構(gòu)零漂移運(yùn)算放大器優(yōu)勢(shì)的切實(shí)考慮
一種特殊形式的運(yùn)算放大器,適用于精密應(yīng)用,在這些應(yīng)用中,輸入差分信號(hào)非常小,輸入引腳上的任何偏移都可能在輸出端引起嚴(yán)重誤差。
2020-04-14
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可編程增益跨阻放大器使光譜系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到最大
利用光電二極管或其他電流輸出傳感器測(cè)量物理性質(zhì)的精密儀器系統(tǒng),常常包括跨阻放大器(TIA)和可編程增益級(jí)以便最大程度地提高動(dòng)態(tài)范圍。本文通過(guò)實(shí)際例子說(shuō)明實(shí)現(xiàn)單級(jí)可編程增益TIA以使噪聲最低并保持高帶寬和高精度的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)。
2020-04-13
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神秘的運(yùn)算放大器 1/f 低頻區(qū)域噪聲
運(yùn)算放大器的1/f (one-over-f)低頻區(qū)域噪聲好像有一些神秘。1/f噪聲也被稱作閃爍噪聲,像一道閃爍的燭光。
2020-04-13
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使用高壓放大器簡(jiǎn)化您的BOM
由于運(yùn)算放大器(運(yùn)放)規(guī)格不同,工程師們經(jīng)常需要選擇多個(gè)運(yùn)放以滿足其電路板上每個(gè)子系統(tǒng)的需求。這會(huì)使從采購(gòu)到生產(chǎn)的工作更加復(fù)雜。
2020-04-07
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放大器建模為模擬濾波器可提高SPICE仿真速度
放大器的仿真模型通常是利用電阻、電容、晶體管、二極管、獨(dú)立和非獨(dú)立的信號(hào)源以及其它模擬元件來(lái)實(shí)現(xiàn)的。一種替代方法是使用放大器行為的二階近似(拉普拉斯轉(zhuǎn)換),這可加快仿真速度并將仿真代碼減少到三行。
2020-04-07
- 工業(yè)自動(dòng)化中的 Raspberry Pi:簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的邊緣計(jì)算
- 基于 MHz 開(kāi)關(guān)頻率的器件助力實(shí)現(xiàn) DC-DC 轉(zhuǎn)換器和 EMI 濾波器的小型化
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