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第一講:驅動單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
本文主要介紹了不同的配置,利用單通道或雙通道運算放大器縮放信號并同時進行電平轉換,這樣才能使單極性ADC范圍最大。對于ADC接口與傳感器輸出來說,慣常遇見的問題就是如何讓XV到YV信號范圍適應ADC的輸入范圍。
2015-03-01
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第二講:驅動單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(下)
第一講中我們主要講解了單端/偽差分輸入、高阻抗單端轉差分和單電源,本文主要講解驅動單極性精密ADC的單通道雙放大器配置。相信大家閱讀本文后,能夠對模擬電子中的數據轉換過程深入了解。
2015-03-01
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你真的了解運放嗎?你的運放會不會振蕩?
設計放大器時,模擬設計師要耗費很多精力使放大器穩(wěn)定工作,畢竟很多情況會使放大器發(fā)生振蕩并且負載會使其嘯叫。如果反饋網絡沒有正確的設計,可能會導致放大器不穩(wěn)定。本文主要探討放大器引起振蕩的原因以及應對措施。
2015-02-28
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如何設計運算放大器增益誤差,設計指南來幫你
選擇合適的運算放大器 (op amp) 時,首先要做的便是確定系統(tǒng)通過該放大器進行傳輸的信號帶寬。一旦確定下來這一點,便可以開始尋找正確的放大器。來自高速設計專家的告誡是:應該避免使用相對應用而言速度過快的模擬器件。因此,要盡量選擇一種閉環(huán)帶寬稍高于信號最大頻率的放大器。
2015-02-23
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網友教你:通過運算放大器模型來仿真增益帶寬
運算放大器的增益帶寬積(GBW)會怎樣影響你的電路并不總是顯而易見。宏模型有固定的增益帶寬積。雖然你可以深入觀察這些模型,當然最好不要瞎弄它們。那么你可以做什么?
2015-02-23
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三個關鍵點幫你理解運算放大器的典型值
本篇文章對運算放大器當中的“典型值”進行了解析,并對其中三種較為令人難以捉摸的參數進行了進一步的解釋,希望大家在閱讀過本篇文章之后能對“典型值”有進一步的了解。
2015-02-22
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技術討論:可變帶寬OTA—C低通濾波器電路
本文實現了一種全集成可變帶寬中頻寬帶低通濾波器,討論分析了跨導放大器-電容(OTA—C)連續(xù)時間型濾波器的結構、設計和具體實現,使用外部可編程電路對所設計濾波器帶寬進行控制,并利用ADS軟件進行電路設計和仿真驗證。
2015-02-18
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透析射頻新熱點:射頻功率放大器的寬帶匹配設計
在射頻射波系統(tǒng)中,尤其是雷達測試系統(tǒng)或者遠程通信中,發(fā)射機功放工作要求在非常寬的頻率范圍,這就需要對射頻功放進行寬帶匹配設計。那么為什么要進行寬帶匹配?寬帶匹配設計在整個系統(tǒng)中能夠發(fā)揮什么作用?請聽本文詳解。
2015-02-09
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經典電路大放送:五種精選放大器電路設計
模擬設計是電路設計中至關重要的一環(huán)。本文匯集了常用的一些放大器、數字模擬轉換器等模擬設計實例,希望會對您有所幫助。
2015-02-07
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掌握這幾種電路,IGBT保護設計不在話下
本文介紹了基于IGBT功率放大器的三種保護方式:一個IGBT直流供電過流檢測電路,一個基于CPLD的驅動信號脈沖寬度檢測邏輯電路,一個針對IGBT結溫設計檢測的電路;并且對設計保護電路進行了舉例仿真和實驗舉例,驗證了保護電路的功能。
2015-02-06
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電路設計剖析:詳解電子聽診器放大電路
鑒于老式的聽診器聲音微弱,塞耳朵里不舒服,不能隔離環(huán)境噪聲,頻率響應不可調等缺點,本文提出了一種新的電子聽診器,可接有放大器,故可將微弱的心跳聲放大到清晰可聞的程度。那么這個放大器是如何設計的呢?
2015-02-01
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技巧分享:更好設計放大器和視頻濾波器電路板
作為視頻或其他類型濾波器而工作,驅動高速儀器信號等等。它們還可以作為振蕩器。不過,實際中這種方 案存在一些問題。因為放大器應該只在設計人員需要的時候才振蕩,而如果電路板設計不正確,放大器卻會自行其是 ,隨意振蕩。那么,設計人員應該如何避免這種有害的振蕩呢?
2015-01-23
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