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如何設計高電壓范圍的揚聲器輸出電流監控電路?
本篇文章中電在于在高電壓范圍的揚聲器輸出電流監控電路工作,該電路使用的主要器件是D類放大器、差動放大器AD8479和ADA4805-1。電路中的電流信息可提供有關電路狀況的有用信息。
2021-07-28
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精密放大器中的電壓失調問題詳解
精密放大器中的電壓偏移誤差部分是由輸入偏置電流引起的。本文分析了該問題并提出了一種基于電阻網絡的解決方案,包括分立式和集成式。分析表明,集成電阻器的性能優于成本更高的分立式方法。
2021-07-19
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詳解非線性或弛豫振蕩器和運算放大器弛豫振蕩器
張弛振蕩器是一個重復電路,它實現從電容器充電到閾值事件的重復行為。該事件使電容器放電,其再充電時間驗證了事件的重復時間。在簡單的閃光器電路中,電池通過電阻器給電容器充電,電阻器和電容器在恒定時間的值決定了閃光率。可以通過降低電阻值來最大化閃爍率。
2021-07-15
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為什么運算放大器有共模輸入電壓范圍限制?
運放同相和反相端輸入電壓超過運放共模輸入電壓的范圍,就會導致輸出電壓異常,達不到預期電路的設計范圍。關于運放的兩個輸入引腳有輸入擺幅限制,只要是由于輸入極的設計導致的。
2021-07-15
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基于2SK241的導航150kHz信號的高頻放大檢波
在 選頻放大電路對于150kHz導航信號進行放大檢波[1] 中一系列的設計中,如果直接將基于工字型的電感接入放大器的輸入端,則會引起電路的自激振蕩。其中的原因很可能是 高頻管的Cbc的存在形成的Hartley振蕩器[2] 。但是使用繞制副繞組將天線接入放大電路,不僅會使天線制作變得麻煩,也會降低了系統的增益。下面則測試使用2SK241高頻管組成的前級LNA對來自于天線信號直接進行放大。
2021-07-12
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如何使用自供電運算放大器創建低泄漏整流器?
您可以將一個精心挑選的運算放大器、一個低閾值 P 溝道 MOSFET 和兩個反饋電阻結合起來,制成正向壓降比二極管小的整流器電路(圖 1)。整流后的輸出電壓為有源電路供電,因此不需要額外的電源。該電路的靜態電流低于大多數肖特基二極管的反向泄漏電流。
2021-07-12
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智能汽車傳感器應該如何降噪?
近年來,隨著電動汽車的智能化和ADAS(高級駕駛員輔助系統)的普及,傳感器的應用越來越廣,噪聲環境也變得越來越嚴峻。傳感器的微弱環境信號需要通過運算放大器和比較器轉換為電氣信號,才能送到微控制器(MCU)進行計算,所以運算放大器和比較器的作用越來越重要。
2021-07-12
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使用振蕩器的輸出功率詳解
輸出功率是使用振蕩器時的另一個考慮因素。通常,高功率是在某些放棄穩定性的情況下實現的。當同時滿足這兩個要求時,一個低功耗、穩定的振蕩器可以由一個更高功率的緩沖放大器來跟蹤。緩沖器在振蕩器和負載之間提供隔離,以防止負載變化影響振蕩器。
2021-07-11
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科銳結合MaxLinear線性化技術,高效賦能新型超寬帶5G
2021年7月5日,美國北卡羅萊納州達勒姆訊 –– 全球碳化硅技術領先企業科銳Cree, Inc.(美國納斯達克上市代碼:CREE)于近日宣布了與 MaxLinear, Inc.(美國紐約證券交易所上市代碼:MXL)的成功合作。MaxLinear 是射頻(RF)、模擬、數字和混合信號集成電路的領先供應商。此次成功合作結合了科銳 Wolfspeed? 碳化硅基氮化鎵(GaN-on-SiC)中頻功率放大器和 MaxLinear 超寬帶線性化解決方案(MaxLin),可實現突破性的性能表現。這一新型解決方案增加了 5G 基站的無線容量,能夠支持更多的并發用戶并提高了數據傳輸速度。
2021-07-05
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詳細解析低壓放大器
AD8517采用低至1.8 V的電源電壓供電。該放大器可以在大多數常用電池的放電截止電壓下工作,因此非常適合電池供電應用。表I列出了幾種典型電池的標稱電壓和放電截止電壓。
2021-07-05
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在電壓反饋和電流反饋運算放大器之間選擇
電流反饋和電壓反饋具有不同的應用優勢。在很多應用中,CFB和VFB的差異并不明顯。當今的許多高速CFB和VFB放大器在性能上不相上下,但各有其優缺點。本指南將考察與這兩種拓撲結構相關的重要考慮因素。
2021-07-03
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實用低頻功率放大器的設計
本系統采用小體積MSP430單片機為控制芯片,并用INA128構成的放大電路。末級采用IRF9540和IRF540兩個MOS管實現功率放大。電路實現簡單,功耗低,性價比很高。
2021-07-02
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