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隔离电流检测放大器在PFC升压系统中的应用
PFC( Power Factor Correction)被称为“功率因数校正”,被定义为有效功率和总耗电量(视在功率)的比值。当使用于大中功率开关电源时,提高功率因数可以降低电网传输中的损耗从而提高电能的输送效率。因此提高功率因数有着重要的意义。
2023-01-10
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TAS2505-Q1无声故障排查指南
TAS2505-Q1 是一款支持数字和模拟输入的车规级D类功率放大器,其输出功率可达2.6W。内部集成了LDO,能够单电源供电,简化了供电电路的设计。除此之外,TAS2505-Q1内部还集成了DSP功能,使得此芯片对音频有一定的处理能力,更进一步地简化了电路设计。此芯片还提供I2C&SPI数字通信接口,价格便宜,满足低成本的设计要求。在过去的10多年内得到了市场的广泛认可,有良好的口碑,是汽车仪表盘、紧急呼叫(eCall)和远程通信应用的理想选择。
2023-01-05
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适用于高精度数据采集系统的模数转换器了解一下
市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。此类系统对精度和速度的要求越来越高,这些数据采集系统由放大器电路和模数转换器(ADC)组成,其性能对系统具有决定性的影响。
2023-01-03
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ADALM2000活动:BJT多谐振荡器
本文解释三种主要类型的多谐振荡器电路以及如何构建每种电路。多谐振荡器电路一般由两个反相放大级组成。两个放大器串联或级联,反馈路径从第二放大器的输出接回到第一放大器的输入。由于每一级都将信号反相,因此环路整体的反馈是正的。
2022-12-29
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意法半导体全面提升工业和车用运放性能
意法半导体新推出三款6MHz轨到轨运算放大器,简化设计人员对高性能运算放大器 (运放)的搜索。新产品在各个参数方面都表现不俗,包括宽工作电压和低噪声。
2022-12-21
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基于应变计的传感器和放大器的选择和校准
在选择基于应变计的传感器/放大器组合来采集力、负载、压力或扭矩等数据时,需要牢记几个重要的考虑因素。除了测量范围外,还必须考虑传感器和放大器的灵敏度以及所需的激励(电源)电压。
2022-12-16
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自适应RF前馈放大器的设计
现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。
2022-12-13
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通讯??檠⌒退囊兀悄芗揖雍鸵潜碛τ冒咐?/a>
在智能家居和仪表应用中通讯??檠⌒陀兴囊?,包括所需的数据吞吐量,低功耗模式,所需的传输范围和网络访问频繁度需求。仪器仪表和智能家居应用大多属于数据采集类,具有低吞吐量,低访问频繁和长传输距离。一个射频??楸闶且桓鐾暾耐ㄐ抛酉低?。它可能包括射频集成电路、振荡器、滤波器、功率放大器和各种无源元器件。使用模块解决方案不需要射频专业知识,这让设计人员能够专注于智能仪表设计的其他方面。典型的射频??樵诘绞质币寻凑账璧谋曜冀行W己腿现ぁ4送?,该??榛够岚ㄍ缙ヅ涞缏罚苑奖慵商煜?,并最大限度减少任何信号损失。模块解决方案可以采用内置或外置天线。
2022-12-09
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跨阻放大器的信号频率响应
在关于直流跨阻放大器的《跨阻放大器的基础知识》中,我们开始了理解这个简单电路的良好开端。最后,在接下来的三篇博客结束时,将提供有关跨阻放大器(TIA)电路稳定性的见解。在这一点上,是时候弄脏我们的手并深入研究AC响应了。
2022-12-05
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深入探讨噪声增益传递函数的推导
在之前的交流跨阻放大器的讨论提供了对电路噪声增益和稳定性的理解。在第 4 部分中,我们将深入探讨噪声增益传递函数的推导。
2022-12-05
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放大器设计:晶体管BJT的工作原理以及MOS和BJT晶体管的区别
晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有趣的电路。在本文中,将带你了解晶体管是如何工作的,以便你可以在后面的电路设计中使用它们。 一旦你了解了晶体管的基本知识,这其实是相当容易的。我们将集中讨论两个最常见的晶体管:BJT和MOSFET。 晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。
2022-11-24
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如何为宽带的精密信号链设计可编程增益仪表放大器
本文旨在帮助硬件设计人员设计宽带可编程增益仪表放大器(PGIA),从选择现成的分立式组件到性能评估,以及如何节省时间和减少设计迭代次数。展示的PGIA架构经过优化,可以全速驱动基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架构的ADC。本文还展示了PGIA在各种增益选项下驱动宽带宽信号链的精密性能。
2022-11-23
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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