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精密低功耗信號鏈:具有可配置性的獨特交流耦合解決方案
在上一博客文章中,我們討論了在存在大得多的直流偏移和低頻干擾的情況下測量小信號時,交流和直流耦合信號鏈之間的權衡。我們還表明,高通濾波器在交流耦合信號鏈中的位置很重要,會影響CMRR、輸入阻抗和前端可應用的增益量等性能指標。實現高通濾波器功能的另一種有趣方法如下圖1所示。積分器電路檢測儀表放大器的輸出,并將基準引腳驅動至所需的任何位置,以保持儀表放大器輸出直流偏置在V。裁判.通過反饋輸出的低通濾波版本并進行反相處理,實現了高通濾波器傳遞函數。
2023-07-03
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高速射頻AD轉換器前端設計
在將巴倫、LNA和FDA與TRF1208等單端轉差分(S2D)放大器進行比較時,重要的是要搞清楚設計寬帶、高性能模數轉換器(ADC)接口時所涉及的指標。
2023-06-26
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運算放大器參數測試有哪些方法?
一款單個測試電路可“執行對任何運算放大器全面檢查所需的所有標準DC測試”。單個測試電路在那個時候可能夠用,但今天并非如此,因為現代運算放大器具有更全面的規范。因此,單個測試電路不再包攬所有DC測試。
2023-06-02
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滿足當今電源需求的全系列柵極驅動電源產品
電源是電子設備的基礎,其中的柵極驅動器是穩定提供設備電源的關鍵。柵極驅動器是一種功率放大器,它接受來自控制器芯片的低功率輸入,并為高功率晶體管(例如IGBT或功率MOSFET)的柵極產生高電流驅動輸入。本文將為您介紹柵極驅動電源與DC-DC轉換器的技術概念,以及由Murata推出的隔離柵極驅動電源產品系列的功能特性。
2023-06-02
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ADALM2000實驗:生成負基準電壓
本次實驗旨在研究產生負基準電壓的方法。正基準電壓源或穩壓器配置更常見。從正電壓產生負基準電壓的傳統方法涉及反相運算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實現高精度。
2023-05-29
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高保真模擬開關,敲開美妙音頻的大門
在電池供電的便攜式音頻設備中通常會使用到揚聲器(Speaker)和接收器(Receiver)。D 類音頻功率放大器(Smart PA)被用于驅動揚聲器,以提供高功率的音頻信號。但其高達十幾伏的輸出電壓往往會損壞低壓設計的接收器(Receiver)驅動器。此時,高性能模擬開關就可以用在兩者之間提供安全隔離。
2023-05-26
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功率放大器電路中的三極管和MOS管,究竟有什么區別?
學習模擬電子技術基礎,和電子技術相關領域的朋友,在學習構建功率放大器電路時最常見的電子元器件就是三極管和場效應管(MOS管)了。那么三極管和MOS管有哪些聯系和區別呢?在構建功率放大器電路時我們要怎么選擇呢?
2023-05-23
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如何通過使用外部電路擴展低邊電流檢測并提高DRV8952的檢測精度
DRV8952是一款高度集成的半橋驅動器件,內置4個半橋柵極驅動器、8個MOSFET和電流放大器。內部放大器在 40% 至 100% 的額定電流下提供 5% 的精度(參見表 1)。此文章將提供一種外部電路方案,不僅可以支持更高的電流檢測精度,而且適用于大多數步進電機驅動應用中的低邊電流檢測的工作情況。
2023-05-09
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在低側電流檢測中使用單端放大器:誤差源和布局技巧
低側檢測的主要優點是可以使用相對簡單的配置來放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇。
2023-05-08
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久經考驗的運算放大器:概述
幾年前,在一次貿易展上工作時,有人問我:“人們還在使用運算放大器嗎?我忍不住笑了,因為運算放大器市場估計超過30億美元,而且還在增長。但對于提問者來說,久經考驗的運算放大器已經存在了很長時間,盡管由于工藝技術、增強的架構和設計技術,它經歷了改進,但它基本上是相同的。鑒于運算放大器無處不在,讓我們退后一步,回顧一下運算放大器的元件,以及為什么它在當今的電子產品中仍然如此有用。
2023-05-06
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陰極偏置電阻和反饋電阻的計算?
運算放大器在輸入為0V的時候,輸出不一定為0V,可能幾十uV到幾mv,這個叫做運算放大器的直流偏置,如果放大倍數比較大的話,這個直流偏置也會被放大,為了消除直流偏置,在運放的電源端和輸入端加一個幾M的電阻,或者有的運放本身就有調零端Voffset,接上一個電阻用于抵消直流偏置,這個電阻就叫做偏置電阻。
2023-05-05
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集成解決方案如何提高電阻式電流檢測的準確性
一個分立放大器連同一些外部增益設置電阻可用于增加電流檢測電阻兩端的電壓。盡管此類分立解決方案具有成本效益,但由于外部組件的匹配有限,它們無法提供高精度。嘗試使用高精度電阻網絡可能會抵消使用簡單分立解決方案可能帶來的成本節約。
2023-04-29
- Supermicro DCBBS:重新定義數據中心,一站式實現速度、性能與能效的飛躍
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