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跨阻放大器的信號頻率響應
在關于直流跨阻放大器的《跨阻放大器的基礎知識》中,我們開始了理解這個簡單電路的良好開端。最后,在接下來的三篇博客結束時,將提供有關跨阻放大器(TIA)電路穩定性的見解。在這一點上,是時候弄臟我們的手并深入研究AC響應了。
2022-12-05
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深入探討噪聲增益傳遞函數的推導
在之前的交流跨阻放大器的討論提供了對電路噪聲增益和穩定性的理解。在第 4 部分中,我們將深入探討噪聲增益傳遞函數的推導。
2022-12-05
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放大器設計:晶體管BJT的工作原理以及MOS和BJT晶體管的區別
晶體管是一個簡單的組件,可以使用它來構建許多有趣的電路。在本文中,將帶你了解晶體管是如何工作的,以便你可以在后面的電路設計中使用它們。 一旦你了解了晶體管的基本知識,這其實是相當容易的。我們將集中討論兩個最常見的晶體管:BJT和MOSFET。 晶體管的工作原理就像電子開關,它可以打開和關閉電流。一個簡單的思考方法就是把晶體管看作沒有任何動作部件的開關,晶體管類似于繼電器,因為你可以用它來打開或關閉一些東西。當然了晶體管也可以部分打開,這對于放大器的設計很有用。
2022-11-24
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如何為寬帶的精密信號鏈設計可編程增益儀表放大器
本文旨在幫助硬件設計人員設計寬帶可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現成的分立式組件到性能評估,以及如何節省時間和減少設計迭代次數。展示的PGIA架構經過優化,可以全速驅動基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構的ADC。本文還展示了PGIA在各種增益選項下驅動寬帶寬信號鏈的精密性能。
2022-11-23
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如何在更寬帶寬應用中使用零漂移放大器
本文簡短介紹了斬波、自穩零和零漂移偽像來源,并概述了放大器設計人員可以用來降低其影響的一些技術。本文還闡釋了如何最大程度地減少精密信號鏈中這些殘余交流偽像的影響,包括匹配輸入源阻抗、濾波和頻率規劃。
2022-11-22
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有源帶通濾波器的常見類型及應用電路
帶通濾波器與任何其它濾波器一樣,可以圍繞晶體管和運算放大器等有源元件進行設計。帶通濾波器是一種僅允許特定頻帶通過的電路,這個通帶主要在截止頻率之間,它們是fL和fH, 其中fL是較低的截止頻率,fH是較高的截止頻率。
2022-11-22
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如何使用運算放大器LM741構建一個電壓跟隨器
電壓跟隨器只是一個輸出跟隨輸入的電路,意味著輸出電壓與輸入電壓保持相同。它通常也稱為單位增益運算放大器或運算放大器緩沖器。在這里,我們使用運算放大器LM741構建一個電壓跟隨器,并查看其輸出如何跟隨輸入。我們已經在同相運算放大器教程中討論過它,在這里我們將使用真實硬件構建它并對其進行測試。
2022-11-21
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手機信號強弱跟什么有關,手機信號放大器真的有用嗎?
現代生活的各個方面都離不開手機,無論是衣食住行,還是社交娛樂,手機都極大的方便了我們的日常生活,而手機信號則會極大的影響我們的使用體驗。不知道大家有沒有這樣的體驗,明明手機信號顯示的滿格,甚至還是5G信號滿格,但就是加載不出頁面,那這到底是怎么一回事呢?EDN小編帶您一起了解。
2022-11-18
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這個ADC系列可簡化驅動并拓寬ADC驅動器選擇范圍!
自動測試設備、機器自動化、工業和醫療儀器儀表等應用需要精密數據采集系統,以便準確分析并數字化物理或模擬信息。系統設計師為了實現高分辨率精密逐次逼近型(SAR) ADC數據手冊中列示的較高性能,常常不得不使用專用高功率、高速放大器來驅動其精密應用中的傳統型開關電容SAR ADC輸入。
2022-11-04
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整合ADC的一種簡易測試方法
基于Hein van den Heuvel的電路,構建了一個經典的、三運放、狀態變量振蕩器,并用一小粒小麥燈泡作為振幅穩定電路。對電路中運算放大器的各級負載進行了一天的擺弄,成功地將諧波失真產物降至-95 dBc以下,滿足了當時的需求。
2022-11-01
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同相運算放大器電壓增益、輸入/輸出阻抗計算方法
運算放大器的放大主要取決于兩個反饋電阻,如 R1 和 R2,它們連接在分壓器配置中。R1 電阻器稱為反饋電阻器 (Rf),提供給運算放大器反相引腳的分壓器輸出等效于 Vin,因為分壓器的 Vin 和結點位于類似的接地節點上。因此,Vout 取決于反饋網絡。
2022-10-28
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如何利用間接電流模式儀表放大器放大具有大直流偏移的交流信號?
在電磁流量計和生物電測量等應用中,小差分信號與大得多的差分偏移串聯。這些偏移通常會限制電路在前端設計中可以獲得的增益,進而影響整體動態范圍。當使用較低電源電壓時,例如在電池供電的信號鏈中,增益限制更具挑戰性。解決這個大差分偏移問題的一種方案是使用交流耦合測量信號鏈。典型的交流耦合信號鏈包括一個低增益儀表放大器,其后是一個高通濾波器和額外的增益級(請參閱 "放大具有大直流偏移的交流信號以支持低功耗設計")。
2022-10-21
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