模擬技術(shù)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為用戶提供了專業(yè)的模擬技術(shù)文章和模擬電子技術(shù)應(yīng)用資料等;是值得收藏和分享的模擬技術(shù)與電子技術(shù)欄目。生成任意幅度的偏置電流網(wǎng)絡(luò) - 第一部分
最終,MOSFET、VS 和 RSET 電阻的源電壓決定了每個磁路的灌電流;通過移除外水槽支腿的反饋(即,對于所有 N > 1),VSN 的直接控制已經(jīng)丟失。因此,必須仔細選擇RSETN,以產(chǎn)生所需的任意第...
無源器件基礎(chǔ)知識 常用器件分類介紹
功分器為什么不能作大功率合路器使用? -.般來講,功分器也可以作合路器使用。區(qū)別在于承受的功率不同。以二功分器為例說明。如圖:作為功分器來講,信號從IN輸入,當信號到達A、B二點時...
如何產(chǎn)生任意幅度的電流源和匯
電流源和灌電流是模擬設(shè)計的重要組成部分,從有源模擬電路的簡單偏置到電流電容積分器復位和振蕩器架構(gòu)。用于實現(xiàn)電流源和灌電流的便捷拓撲利用由運算放大器驅(qū)動的場效應(yīng)晶體管(FE...
超級電容器:備用電源解決方案
需要瞬時備用電源的應(yīng)用的增多促使對超級電容器的需求增加。超級電容器(supercapacitor,也稱為ultracapacitor),是具有比常規(guī)電容器存儲更多能量的能力的電化學電容器。超級電容器可以比電...
一文解析采樣電阻的原理、分類、應(yīng)用
電橋電路是利用兩個電阻分壓電路相互平衡的方式,測量電路中未知電阻值的電路。電橋電路的原理是在兩個電阻分壓電路中分別接入未知電阻和標準電阻,通過調(diào)節(jié)標準電阻的阻值,使電橋平...
2023-04-10 標簽:采樣電阻 12550
逐次逼近寄存器型模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入的注意事項
然而,許多人未能預先考慮的一樣東西是SAR ADC實際輸入的類型。在本博客中,我將重點介紹三種類型的SAR輸入:單端,偽差分和差分輸入,以及如何在應(yīng)用中使用這些輸入。在未來的博客中,...
MOSFET開關(guān):電源變換器基礎(chǔ)知識及應(yīng)用
金屬氧化物半導體場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 是一種場效應(yīng)晶體管 (FET) 電子器件。它可以充當壓控電流源,并主要用作開關(guān)或用于放大電信號。MOSFET的控制是通過向柵極施加特定的電壓來進行的。當...
使用集成MOSFET限制電流的簡單方法
電子電路中的電流通常必須受到限制。例如在USB端口中,必須防止電流過大,以便為電路提供可靠的保護。同樣在充電寶中,必須防止電池放電。放電電流過高會導致電池的壓降太大和下游設(shè)備...
50個常用硬件設(shè)計電路,助你成為一名技術(shù)高手
對于一個從事電子行業(yè)工作的朋友來講,如何快速的成長、入門是一個很頭疼的事情,因為很多基礎(chǔ)的理論,比較乏味,太過專業(yè)的知識,看起來,很是讓人傷透腦筋,今天我就給大家分享一些...
探討氧化鎵基肖特基勢壘二極管的研究結(jié)果
重點從器件工藝、結(jié)構(gòu)和邊緣終端技術(shù)等角度評述了優(yōu)化 Ga2O3基 SBD 性能的方法,并對 Ga2O3基 SBD 的進一步發(fā)展趨勢進行了展望。...
PCB常見的故障元件有哪些?
電阻是電器設(shè)備中數(shù)量最多的元件,但不是損壞率最高的元件。電阻損壞以開路最常見,阻值變大較少見,阻值變小十分少見。常見的有碳膜電阻、金屬膜電阻、線繞電阻和保險電阻幾種。...
2023-04-08 標簽:pcb開關(guān)電源運算放大器電解電容 1583
如何為運算放大器布設(shè)電路板
在電路設(shè)計過程中,應(yīng)用工程師往往會忽視印刷電路板(PCB)的布局。通常遇到的問題是,電路的原理圖是正確的,但并不起作用,或僅以低性能運行。在本篇博文中,我將向您介紹如何正確地布...
縮放模擬輸入信號的三種方式
縮放輸入電壓并非總像第一次那么容易(或復雜)。在本文中,我將介紹如何在最近的需將+/- 10 V信號縮小到0到2.5 V范圍信號鏈設(shè)計中解決這個挑戰(zhàn),以匹配所有其他信號到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。...
實時時鐘模塊RA4000CE 的特點和應(yīng)用場景
這款芯片是一款高度集成化的實時時鐘模塊,內(nèi)置有數(shù)字溫度補償晶體振蕩器,可提供多種功能,包括時間和日歷、時間報警、喚醒定時器和時間更新中斷等。...
如何確定射頻系統(tǒng)中的功率增益和電壓增益
在具有50歐姆終端的單端信號路徑中,增益計算非常容易,因為電壓增益(20 * log(Vout / Vin))等于功率增益(10 * log(Pout / Pin))。但是,當負載的阻抗或源變化時,事情變得有點復雜。例如...
阻抗不匹配時,有哪些辦法讓它匹配呢?
負載阻抗等于信源內(nèi)阻抗的共軛值,即它們的模相等而輻角之和為零。這時在負載阻抗上可以得到最大功率。這種匹配條件稱為共軛匹配。如果信源內(nèi)阻抗和負載阻抗均為純阻性,則兩種匹配條...
您需要知道的CMRR:運算放大器
那么什么是CMRR?技術(shù)定義是差分增益與共模增益的比率,但這不能告訴我們過多的實際應(yīng)用。共模輸入電壓影響輸入差分對的偏置點。由于輸入電路中固有的不匹配,改變偏置點會改變輸入失...
淺談Mos損壞主要原因和Mos開關(guān)原理
os是電壓驅(qū)動型器件,只要柵極和源級間給一個適當電壓,源級和漏級間通路就形成。這個電流通路的電阻被成為mos內(nèi)阻,就是導通電阻<Rds(on)>。...
2023-04-08 標簽:MOS管MOS開關(guān)管 3923
運放上閃耀:照明中的注意事項
在我們深度探討運算放大器之前,讓我們總結(jié)一下LED照明的工作原理。 LED的電流是照明系統(tǒng)的主要考慮因素,因為它控制光的亮度和強度。LED實際上在200Hz以上脈沖調(diào)制光,在此范圍人眼最終達...
鎖相環(huán)回路濾波器設(shè)計的調(diào)整指南
伽馬能夠有效用于優(yōu)化帶內(nèi)相位噪聲,尤其是因壓控振蕩器 (VCO) 帶來的提升斜率。此外,如果因為鑒相器頻率限制和電荷泵電流,您無法獲得更高的回路頻寬,伽馬能夠幫助您打破最大可實現(xiàn)...
通用型高壓帶關(guān)斷功能的單通道運算放大器——AXOP36061S
AXOP36061S特別對噪聲和THD做了優(yōu)化,使其具有105dB的THD+N 和105dB的SNR,提供絕佳的音質(zhì)和極低的噪聲。...
如何利用DS1841對數(shù)電阻優(yōu)化雪崩光電二極管偏置范圍
本文介紹如何使用DS1841對數(shù)電阻上的三個外部電阻來調(diào)整APD偏置電路的輸出范圍。提供了一個電子表格,使調(diào)整過程變得容易。...
2023-04-07 標簽:轉(zhuǎn)換器DC-DCAPD 1822
安森美碳化硅芯片的設(shè)計進展及技術(shù)分析
減小了電場集中效應(yīng),提高了SiC器件的擊穿電壓,SiC MOSFET的擊穿電壓和具體的每一個開關(guān)單元有關(guān),同時和耐壓環(huán)也有很大的關(guān)系。...
超低功耗開放高速隔離應(yīng)用
長期以來,設(shè)計師一直認為隔離是一種必要的負擔。這是必要的,因為它使任何人都可以安全地使用電子產(chǎn)品。這是一種負擔,因為它限制了通信速度并消耗了大量的功率和電路板空間。舊技術(shù)...
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