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4個電路設(shè)計細(xì)節(jié)帶你搞懂運放電路
作為電子工程師,運算放大器算是很常見的一種IC了。如果今天還說加法電路,減法電路、乘法電路、指數(shù)電路什么的,未免對不起大家。那么,今天就說說一些設(shè)計的細(xì)節(jié)內(nèi)容。
2019-09-16
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失調(diào)電壓與開環(huán)增益到底有什么關(guān)聯(lián)?
失調(diào)電壓與開環(huán)增益,它們是表親。理解這種“不完全”,可幫助你了解你運算放大器電路的誤差。所有人都知道失調(diào)電壓,對吧?在圖 1a 所示最簡單的 G=1 電路中,輸出電壓是運算放大器的失調(diào)電壓。失調(diào)電壓被建模為與一個輸入端串聯(lián)的DC電壓。
2019-09-12
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詳解場效應(yīng)管放大電路的直流偏置電路
晶體管構(gòu)成的放大器要做到不失真地將信號電壓放大,就必須保證晶體管的發(fā)射結(jié)正偏、集電結(jié)反偏。即應(yīng)該設(shè)置它的工作點。
2019-09-11
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你真的需要高輸入阻抗嗎?
在幫助選擇運算放大器和儀表放大器時,我經(jīng)常聽到這樣的聲音:“我需要真正的高輸入阻抗?!迸?,真是如此嗎?你確定嗎?
2019-09-11
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如何確保電流反饋放大器的穩(wěn)定性?
由于高增益峰值及其他各種原因,電流反饋(CFB)放大器可能變得不穩(wěn)定,極端情況下甚至?xí)M入振蕩狀態(tài)。放大器不穩(wěn)定的原因有兩種:反饋電阻值過低以及引入對地的寄生輸入、輸出電容。小電容會導(dǎo)致放大器的頻率響應(yīng)在高頻時達(dá)到峰值,同時高電容值會迫使器件進入自持振蕩,忽略任何輸入信號的激勵。
2019-08-30
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高壓運放選型應(yīng)用要注意哪些“坑”?
本文詳細(xì)介紹了高電壓運算放大器的應(yīng)用場景、器件選型,以及設(shè)計應(yīng)用過程中的需要考慮的制約因素,并且討論了在工作電壓大于100伏時存在的性能、熱管理、法規(guī)和安全問題,為高電壓運算放大器應(yīng)用選型提供全面的技術(shù)指南。
2019-08-29
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選對反饋電阻,可保證放大器的穩(wěn)定性
我的全差分電壓反饋型放大器的穩(wěn)定性似乎受反饋電阻值很大影響——RF/RG比始終正確,到底發(fā)生了什么?
2019-08-29
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什么是共集、共基、共射放大器?如何分辨3類放大器
我們在學(xué)習(xí)和生活中都會用到許多三極管放大電路,但是也有好多人傻傻分不清放大器的類型,比如筆者就是這樣的人。今天對放大器類型做一個簡單總結(jié)。
2019-08-29
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5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計與實現(xiàn)
針對5G 毫米波通信系統(tǒng)對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。該本振源為系統(tǒng)中頻模塊提供5.4 GHz 的單音本振信號并且利用數(shù)控衰減器和放大器實現(xiàn)了輸出功率可調(diào),同時也利用ADF5355 的鎖相環(huán)(PLL)和倍頻器為射頻模塊提供8.4~11.2 GHz 寬頻帶寬、步進為100 MHz 的可調(diào)頻本振信號,最終通過硬件電路的設(shè)計與調(diào)試,以及單片機(SCM)控制程序的編寫,實現(xiàn)了低相噪、低雜散的穩(wěn)定頻率源。
2019-08-22
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淺析運算放大器發(fā)生振蕩的兩種常見原因
雖然 Bode 圖是一種很不錯的分析工具,但是您可能沒有還發(fā)現(xiàn)該圖太過直觀了。就運算放大器不穩(wěn)定和振蕩而言,Bode 圖這是對常見原因的一種直觀表述……
2019-08-20
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老工程師教你如何“馴服”振蕩運算放大器
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。
2019-08-20
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采用低壓晶體管進行高壓電流檢測
專用集成電路的應(yīng)用使電流監(jiān)控變得越來越簡單。各種電流監(jiān)控集成電路隨時買得到,而且多數(shù)情況下都工作得很好,還有各種儀表放大器也是如此。
2019-08-19
- 工業(yè)自動化中的 Raspberry Pi:簡化經(jīng)濟實惠的邊緣計算
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