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。單電源運(yùn)放為什么添加偏置電壓
運(yùn)放的特點(diǎn)是輸出幅值不能超過(guò)電源電壓的壓差,對(duì)于傳統(tǒng)單電源運(yùn)放,如LM358,輸出電壓幅值不能達(dá)到電源電壓上下限。...
2020-09-12 標(biāo)簽:電源電壓交流信號(hào)單電源運(yùn)放放大信號(hào) 19508
開關(guān)電源PCB布線原理圖分析
控制電路的調(diào)制輸出:模擬信號(hào),不要在開關(guān)管下走長(zhǎng)線,遠(yuǎn)離大電流的電源和地等區(qū)域。...
Linear面向低頻噪聲敏感的運(yùn)算放大器具有15MHz的增益帶寬
Linear Technology公司的精密運(yùn)算放大器具有30nVP-P0.1Hz ~ 10Hz的噪聲和50microV的最高輸入失調(diào)電壓。LT6018面向?qū)Φ皖l噪聲敏感的應(yīng)用,具有低于1Hz的低1/f轉(zhuǎn)折頻率。能夠在溫度和輸入共模范圍內(nèi)保持低...
2020-09-11 標(biāo)簽:Linear運(yùn)算放大器 1229
音頻功率放大器LM4890性能特點(diǎn)及應(yīng)用電路的設(shè)計(jì)
不管是橋式的還是單端的,在設(shè)計(jì)一個(gè)成功的功放的時(shí)候,功耗是一個(gè)主要的考慮因素。橋式放大器輸出到負(fù)載上的功率增大會(huì)直接導(dǎo)致內(nèi)部功耗的增加。由于LM4890 在內(nèi)部集成了兩個(gè)運(yùn)算放大...
SAR ADC之間的性能比較和輸入注意事項(xiàng)
我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項(xiàng)和SAR ADC之間的性能比較。在這篇帖子中,我們將看一看造成SAR ADC內(nèi)總...
運(yùn)放的內(nèi)部噪聲源及優(yōu)化解決方案
實(shí)際進(jìn)行電路設(shè)計(jì)時(shí),必須考慮來(lái)自多種噪聲源的噪聲,包括IC的內(nèi)部噪聲、所有元件的熱噪聲以及外部噪聲源。不過(guò),本示例僅關(guān)注與放大器相關(guān)的噪聲和輸入電阻(此處表示為RIN)的熱噪聲...
四位數(shù)字移相器的原理、性能特點(diǎn)及電路設(shè)計(jì)
微波移相器是一種微波控制電路,其主要作用于是對(duì)微波信號(hào)的相位進(jìn)行控制以滿足系統(tǒng)的需要。移相器在相控陣?yán)走_(dá)、微波通信、衛(wèi)星技術(shù)等眾多領(lǐng)域都具有非常廣闊的應(yīng)用前景。特別是在相...
2020-09-11 標(biāo)簽:計(jì)算機(jī)仿真微波 10926
基于GaN HEMT實(shí)現(xiàn)高效率F類功率放大器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究
射頻功率放大器廣泛應(yīng)用于各種無(wú)線通信發(fā)射設(shè)備中,隨著移動(dòng)通訊服務(wù)的快速增長(zhǎng),對(duì)低耗、高效、體積小的要求也迅速增加。眾所周知,RF功放(PA)是射頻傳輸中功率損耗最大的眾多設(shè)計(jì)...
窄帶帶通濾波器的應(yīng)用設(shè)計(jì)與測(cè)試分析
接著,就要調(diào)整兩個(gè)CSRR的各項(xiàng)尺寸,使具有阻帶特性的諧振點(diǎn)出現(xiàn)在濾波器預(yù)定的上邊帶附近。對(duì)諧振點(diǎn)位置具有較大影響的主要是兩類尺寸,即環(huán)本身的尺寸(a_1,a_2,b_1,b_2,c_1,c_2)及...
在低電源電壓下實(shí)現(xiàn)CMRR儀表放大器的設(shè)計(jì)
現(xiàn)代的電池電壓為3~3.6V,這就要求電路能在低壓下高效工作。本設(shè)計(jì)提出的一種交流耦合儀表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很寬的直流輸入電壓容限以及一階高通特性。這些特性大...
有源濾波器中的低通和高通響應(yīng)的計(jì)算和相移分析
本文將集中探討低通和高通響應(yīng)。我們先來(lái)回顧一下,有源濾波器的傳遞函數(shù)可以視為濾波器傳遞函數(shù)和放大器傳遞函數(shù)的級(jí)聯(lián)響應(yīng)(圖1)。...
采用傳感器共連方法實(shí)現(xiàn)對(duì)電容式感應(yīng)系統(tǒng)功耗進(jìn)行優(yōu)化處理
在消費(fèi)、家用電器、汽車、工業(yè)等眾多電子產(chǎn)品中,電容式觸摸按鍵正在快速替代傳統(tǒng)的機(jī)械按鍵。雖然電容式按鍵擁有優(yōu)于機(jī)械按鍵的諸多優(yōu)勢(shì),但是系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師在創(chuàng)建電容式感應(yīng)系統(tǒng)時(shí)...
利用STM32F103ZET6和AD9852DDS實(shí)現(xiàn)信號(hào)源的設(shè)計(jì)
針對(duì)π網(wǎng)絡(luò)石英晶體參數(shù)測(cè)試系統(tǒng),采用以STM32F103ZET6型ARM為MCU控制DDS產(chǎn)生激勵(lì)信號(hào)。該測(cè)試系統(tǒng)相對(duì)于傳統(tǒng)的PC機(jī)測(cè)試系統(tǒng)具有設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便,較之普通單片機(jī)測(cè)試系統(tǒng)又具有資源豐富、...
2020-09-10 標(biāo)簽:信號(hào)源電感測(cè)試系統(tǒng) 4087
一文解析電流檢測(cè)放大器的共模階躍響應(yīng)
MOSFET驅(qū)動(dòng)器電路由包括MOSFET在內(nèi)的分立式器件組成,而電流檢測(cè)電路應(yīng)當(dāng)盡可能靠近MOSFET驅(qū)動(dòng)器放置,以便最大限度地降低交流阻抗,避免長(zhǎng)走線產(chǎn)生噪聲或干擾。...
2020-09-09 標(biāo)簽:放大器電流檢測(cè)放大器 2298
基于時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)10位/400 MSPS ADC的設(shè)計(jì)
圖1. M次交錯(cuò)的n位ADC陣列每一個(gè)ADC的采樣速率為fs/M,得到的時(shí)間交錯(cuò)ADC采樣速率為fs。M = 4的時(shí)鐘方案示例在該圖下半部分顯示。...
2020-09-09 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)adc 1667
整數(shù)邊界雜散的仿真測(cè)試與消除方法分析
鎖相環(huán) (PLL) 和壓控振蕩器 (VCO) 輸出特定頻率的RF信號(hào),理想情況下此信號(hào)應(yīng)當(dāng)是輸出中的唯一信號(hào)。但事實(shí)上,輸出中存在干擾雜散信號(hào)和相位噪聲。本文討論最麻煩的雜散信號(hào)之一——...
利用高端時(shí)鐘緩沖器在時(shí)鐘設(shè)計(jì)中解決低抖動(dòng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)
幾乎所有的電子系統(tǒng)都需要針對(duì)一個(gè)或多個(gè)處理器以及許多相關(guān)外圍IC的多個(gè)時(shí)鐘信號(hào),以建立該系統(tǒng)的運(yùn)行節(jié)奏。這些時(shí)鐘信號(hào)通常由石英晶體產(chǎn)生,頻率范圍可以從幾MHz到幾百M(fèi)Hz。...
基于TriQuint的0.25 μmGaN工藝TQGaN25的寬帶高效功率放大器設(shè)計(jì)
圖1所示電路是一款適用于電橋型傳感器的完整低功耗信號(hào)調(diào)理器,包括一個(gè)溫度補(bǔ)償通道。 該電路非常適合驅(qū)動(dòng)電壓介于5 V和15 V之間的各類工業(yè)壓力傳感器和稱重傳感器。...
基于層陶瓷電容器實(shí)現(xiàn)低噪聲放大器電路的設(shè)計(jì)
在設(shè)計(jì)一個(gè)低噪聲放大器電路時(shí),我的注意力被某些有意思的運(yùn)行方式所吸引。在我的工作臺(tái)上隨意移動(dòng)印刷電路板 (PCB) 使得輸出電壓突然變化!由于感到很有意思,我決定進(jìn)行一個(gè)測(cè)試:...
運(yùn)算放大器的基本應(yīng)用盤點(diǎn)
運(yùn)放的同相放大器形式,它的輸出信號(hào)與輸入信號(hào)的相位相同,即:同一時(shí)刻的極性是相同的。...
2020-10-02 標(biāo)簽:放大器運(yùn)算放大器 12307
德州儀器(TI)利用更快、更精確的電流感應(yīng)放大器實(shí)現(xiàn)更高效的電機(jī)設(shè)計(jì)
德州儀器一款用于在線測(cè)定電機(jī)相電流的新型電流感應(yīng)放大器,相較于現(xiàn)有的電流感應(yīng)放大器,它可以提高整個(gè)電機(jī)的效率。INA240能夠提供增強(qiáng)型脈沖寬度調(diào)制(PWM)抑制功能,使系統(tǒng)在高達(dá)...
2023-05-30 標(biāo)簽:德州儀器tiPWM無(wú)刷電機(jī)電流感應(yīng)放大器 2090
心率檢測(cè)的模塊基本原理 反射式心率檢測(cè)方法原理
電子技術(shù)測(cè)心率用的比較多的是LED偵測(cè)法,如下圖主要是根據(jù)LED反射光的強(qiáng)度來(lái)反應(yīng)心跳的~...
2020-09-07 標(biāo)簽:led低通濾波器光學(xué)傳感器心率檢測(cè) 20059
心率采集電路運(yùn)放處理與仿真電路設(shè)計(jì)
偏壓電路: U4產(chǎn)生1.65V的偏壓電路,保證放大最優(yōu)點(diǎn)。C7和C8作為偏壓濾波,保證電壓穩(wěn)定。...
MOS管設(shè)計(jì)知識(shí):傳輸管TG的原理及組合邏輯延時(shí)分析
由兩個(gè)鎖存器和中間一個(gè)存儲(chǔ)單元(一般是首尾相連的反相器)組成。鎖存器的鎖存時(shí)間相反,輸入端鎖存器打開時(shí)存入數(shù)據(jù),鎖存時(shí)讀出數(shù)據(jù)。...
共射放大電路設(shè)計(jì)步驟詳解
放大倍數(shù)Av 與晶體管的直流電流放大系數(shù)hFE無(wú)關(guān),而是由Rc與Re之比來(lái)決定...
模擬電子知識(shí):負(fù)反饋對(duì)放大器性能的影響
將放大器輸入端假想短路(Ui=0),R4從Uo分到的電壓仍能對(duì)放大器輸入端產(chǎn)生作用,即反饋不消失,所以是串聯(lián)反饋。...
基于邏輯門搭建的用于處理數(shù)字信號(hào)的集成電路
數(shù)字電路中的數(shù)字信號(hào)是指在時(shí)間上離散,在數(shù)值上也離散,且數(shù)值的大小和增減都是量化單位的整數(shù)倍的一類信號(hào)。...
2020-09-07 標(biāo)簽:FPGA邏輯電路socDSP芯片數(shù)字集成電路 2023
可根據(jù)輸入信號(hào)幅度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)整觸發(fā)閾值的施密特觸發(fā)器電路的設(shè)計(jì)
基于交叉耦合式熱陰極電子管的這種電路是由美國(guó)科學(xué)家施密特(O.H.Schmitt)發(fā)明的。從那以后,施密特觸發(fā)器就成為許多信號(hào)處理電路中的一個(gè)重要構(gòu)建模塊?;夭睢唠妷汉偷碗妷洪撝抵?..
低失真、高效率的音頻放大器的軟硬件電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
D類放大器(數(shù)字音頻功率)是一種將輸入模擬音頻信號(hào)或PCM 數(shù)字信息變換成PWM(脈沖寬度調(diào)制)或PDM(脈沖密度調(diào)制)的脈沖信號(hào),然后用PWM 的脈沖信號(hào)去控制大功率開關(guān)器件通/斷音頻功率...
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