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。電磁場視角下的信號完整性分析
為了啟動信號完整性問題分析,我們將需要各種技術(shù)來檢查信號完整性。 信道模擬:我們有一個信道,它構(gòu)成一個發(fā)射機,一個接收機。眼圖告訴我們信道降低傳輸信號的程度。正如我們在圖...
精密放大器基于集成電阻網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生失調(diào)的解決方案
對于精密電子,放大電路必須滿足設(shè)計指標中的? ?要求。設(shè)計這些放大器時所面臨的一個問題是:流入放大器輸入端的電流所產(chǎn)生的電壓失調(diào)。本文中,我們首先分析了產(chǎn)生失調(diào)的原因,并基...
2021-01-03 標簽:運算放大器 2778
如何使用連續(xù)時間Σ-ΔADC,簡化信號鏈來解決采樣問題
作者:Wasim Shaikh 和 Srikanth Nittala 本文介紹連續(xù)時間Σ-Δ ADC,通過簡化信號鏈來有效解決采樣問題。采用這種方法無需使用抗混疊濾波器和緩沖器,并可解決與額外組件相關(guān)的信號鏈失調(diào)誤差和...
基于LM386的實驗電路設(shè)計 高頻信號對直流偏置的影響
引起運放的直流偏移量改變與輸入信號的關(guān)系 通過實驗來確定引起運放直流偏移量的改變與輸入信號的頻率和幅值之間的關(guān)系。 分別在多組輸入頻率的情況下,逐步增加輸入信號的幅值,觀察...
快速傅里葉變換檢測信號完整的輸出電流信號的基波
前一段時間,推文中介紹了兩款參賽同學(xué)根據(jù)負反饋原理制作的恒磁20kHz的信號源,有效的解決了智能車比賽場地中電磁導(dǎo)線的長度,直徑等引起的電磁線圈的阻抗變化,從而對于輸出信號中...
使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性解決方案
相位裕度與增益裕度都是用于評估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。...
線性S參數(shù)數(shù)據(jù)與非線性數(shù)據(jù)相結(jié)合的RF放大器模型結(jié)構(gòu)解析
傳統(tǒng)上,線性和非線性RF電路仿真占據(jù)了不同領(lǐng)域。為了仿真級聯(lián)小信號增益和損耗,RF設(shè)備設(shè)計人員傳統(tǒng)上一直廣泛使用S參數(shù)器件模型。由于缺乏數(shù)字形式的數(shù)據(jù)(如IP3、P1dB和噪聲),而且常...
2020-12-21 標簽:放大器氮化鎵模擬系統(tǒng)RF放大器 3950
分析零增益放大器ADALM2000實驗
作者:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 在設(shè)計電路時,需要考慮某些器件值之間的巨大差異,這一點非常重要。設(shè)計人員的核心目標是,使得這些差異不會對電路產(chǎn)生影響,以便設(shè)計出在所有潛在條件...
單相橋式整流濾波電路的電容濾波電路運行過程解析
單相橋式整流濾波電路是“直流電源”系統(tǒng)中常見的、經(jīng)典的電路,本文側(cè)重于分析其中電容濾波電路的運行過程,詳細回顧電容在其中是如何發(fā)揮作用的。...
2020-12-24 標簽: 32457
Xilinx 7FPGA XADC如何獲取模擬信號的信息
Xilinx 7系列FPGA全系內(nèi)置了一個ADC,稱呼為XADC。 這個XADC,內(nèi)部是兩個1mbps的ADC,可以采集模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號送給FPGA內(nèi)部使用。 XADC內(nèi)部可以直接獲取芯片結(jié)溫和FPGA的若干供電電壓(7系列不...
多用途軟件無線電系統(tǒng)的5G設(shè)計解決方案
本文旨在讓無線電工程師熟悉一種現(xiàn)成的多用途軟件無線電(COTS SDR)平臺,該平臺可以縮短5G的開發(fā)時間。 COTS SDR傳統(tǒng)上一直用于軍用雷達和通信應(yīng)用中,以獲得高性能和設(shè)計靈活性。最新的CO...
LM358運算放大器進入輸出鉗位狀態(tài)的機理分析
運算放大器是指一類專門通過改變外圍器件可以實現(xiàn)不同算數(shù)運算的放大器。任何一顆運放都集成了非常多的晶體管,這些晶體管除了構(gòu)成基本的工作電路,同時也會有實現(xiàn)輸入輸出電壓鉗位等...
如何區(qū)分差分信號與單端信號
單端信號 單端信號是相對于差分信號而言的,單端輸入指信號有一個參考端和一個信號端構(gòu)成,參考端一般為地端。 差分信號 差分傳輸是一種信號傳輸?shù)募夹g(shù),區(qū)別于傳統(tǒng)的一根信號線一根地...
適用于大型平板顯示器(FPD)應(yīng)用高抖動率的軌緩沖放大器方案設(shè)計
FPD驅(qū)動系統(tǒng)一般采用模擬或數(shù)字驅(qū)動方式。隨著顯示分辨率的提高,輸出緩沖器的電阻和電容負載增加,而所需的沉降時間則減少。...
2020-12-11 標簽:CMOS驅(qū)動IC數(shù)模轉(zhuǎn)換器緩沖放大器 4203
線路板設(shè)計SMPS噪聲和紋波綜述
噪聲過多的電源可能會導(dǎo)致數(shù)字電路崩潰,或給模擬電路的輸出增加噪聲。電壓紋波還可能使設(shè)備靠近其最大工作電壓,從而縮短了器件的可靠性和壽命。...
2020-12-09 標簽:模擬電路轉(zhuǎn)換器開關(guān)電源線性穩(wěn)壓器smps 3646
如何通過SPICE仿真來更好地理解RLC電路
RLC電路不僅是電子學(xué)類別的基本電路,它們還提供了一種語言來解釋具有電抗性的任何線性電氣系統(tǒng)的行為。所有RLC電路都可以由電阻器,電容器和電感器組成,這些模型可以用于對線性時不變...
根據(jù)模擬電路復(fù)雜性進行的模擬IC設(shè)計
模擬IC設(shè)計與數(shù)字IC設(shè)計 模擬IC設(shè)計與數(shù)字IC設(shè)計有很大不同。在數(shù)字IC設(shè)計大多是在抽象的層次上完成的系統(tǒng)和過程中,確定柵極/晶體管級布局和布線的細節(jié)的地方,模擬IC設(shè)計通常將更多的個...
單片機中運算放大器同相放大器配置
運算放大器放大 運算放大器用途廣泛,可以集成到各種有趣的創(chuàng)意電路中。但是,有時我們要做的只是增加信號的幅度,對于這些應(yīng)用,我們擁有基本的運算放大器同相放大器配置。這種簡單...
2020-12-08 標簽:單片機運算放大器電阻分壓器反饋網(wǎng)絡(luò)同相放大器 5624
D類放大器如何采取有效的噪聲對策
由于其小巧的尺寸和高的能源效率,D類放大器已成為智能手機和電池驅(qū)動的人工智能(AI)揚聲器中的固定設(shè)備,在這些揚聲器中,空間和功率的預(yù)算非常嚴格。他們已經(jīng)取代了A類和AB類放大器...
2020-12-08 標簽:TDK低通濾波器智能揚聲器開關(guān)放大器TDK低通濾波器開關(guān)放大器抑制濾波器智能揚聲器 5824
關(guān)于耦合在電路中的作用探討
耦合是指把能量從一個電路傳送另外一個電路中去 耦合在模擬電路和數(shù)字電路中非常常見,微弱的信號可以耦合到放大電路進行放大,經(jīng)過放大的信號同樣可以通過耦合進行輸出。耦合是兩個...
常見ADC架構(gòu)的設(shè)計應(yīng)用及實現(xiàn)方案
作者:Art Pini,Digi-Key 北美編輯 我們處在一個由數(shù)字計算機控制的模擬世界里。因此,物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備的設(shè)計人員需要將模擬值高效地轉(zhuǎn)換為采樣數(shù)字表示。答案看似簡單,使用一個前置的模...
溫度對PN節(jié)反向偏置漏電流有何影響
作者:Bruce Trump 資深模擬工程師 CMOS和JFET放大器輸入偏置電流的來源,發(fā)現(xiàn)其主要由一個或幾個反向偏置的PN節(jié)的漏電流組成。這些漏電流隨著溫度升高而顯著的增大。 PN節(jié)的反向偏置漏電流有...
通過傅里葉實現(xiàn)基波恒定信號源方案
通過傅里葉進行基波分析,然后進行負反饋控制,使得信號源輸出基波信號不隨著比賽賽場電磁導(dǎo)線的電抗的變化而改變。當時只是初步說明了方案的可行性,為了進一步驗證該方案的性能,將...
如何解決電信號在電路系統(tǒng)傳遞過程中的線性衰減和非線性失真現(xiàn)象
問題提出 遇到了一個問題可以請教您么?我們電磁運放使用的是opa2350,自己不愿意去抄板就自己設(shè)計了一個電路。通過Multisim仿真出來波形是正確的,整流后波形也是正確的;自己焊接出來測...
基于運算放大器的模擬積分器電路設(shè)計
本文概述了積分器電路,并以 Texas Instruments 的幾個產(chǎn)品為例,就正確設(shè)計、元器件選擇和最佳實踐提供指導(dǎo),以實現(xiàn)卓越性能。...
2020-12-05 標簽:傳感器運算放大器低通濾波器積分器函數(shù)發(fā)生器 24263
數(shù)字設(shè)計之時鐘約束和時鐘類型介紹
1. 時鐘介紹 在數(shù)字設(shè)計中,時鐘代表從寄存器(register)到寄存器可靠傳輸數(shù)據(jù)的時間基準。Xilinx Vivado集成設(shè)計環(huán)境(IDE)時序引擎使用ClocK特征計算時序路徑要求,并通過松弛計算報告設(shè)計時序...
2020-11-29 標簽:寄存器數(shù)字設(shè)計 8844
靜態(tài)時序的分析原理及詳細過程
靜態(tài)時序分析是檢查IC系統(tǒng)時序是否滿足要求的主要手段。以往時序的驗證依賴于仿真,采用仿真的方法,覆蓋率跟所施加的激勵有關(guān),有些時序違例會被忽略。此外,仿真方法效率非常的低,...
2020-11-25 標簽:寄存器晶體管數(shù)據(jù)通路靜態(tài)時序 11613
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