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运算放大器:模拟电路的“基础积木”
所谓模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2022-10-18
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使用功率mos管设计的100W直流伺服放大电路方案
给大家分享的是使用功率 mos 管的 100W 直流伺服放大电路。如果你正好需要直流放大器电路,就可以直接参考了。直流伺服放大器电路使用 MOSFET 2SJ162 + 2SK1058 或 MOSFET 2SK134 + 2SJ49 (To-3)。
2022-10-14
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高功率GaN RF放大器的热考虑因素
氮化镓 (GaN) 是需要高频率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的应用的理想选择。与硅相比,GaN 具有达 3.4 eV 的 3 倍带隙,达 3.3 MV/cm 的 20 倍临界电场击穿,达 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍电子迁移率,这意味着与 RDS(ON) 和击穿电压相同的硅基器件相比,GaN RF 高电子迁移率晶体管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的应用超出了蜂窝基站和国防雷达范畴,在所有 RF 细分市场中获得应用。
2022-10-13
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ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。
2022-10-10
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锁相环环路计算中用到的波特图
波特图也是根据人名命名的,它是出自贝尔实验室,由荷兰裔科学家 Hendrik Wade Bode在1930年发明的。Bode当时需要设计用于电话网络的放大器,放大器带有负反馈。为了能够快速了解放大器保持绝对稳定所需的增益裕度和相位裕度,Bode开发了波特图。
2022-10-09
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红外热成像仪对放大器的芯片结温的仿真测试
随着 GaN 功率放大器向小型化、大功率发展,其热耗不断增加,散热问题已成为制约功率器件性能提升的重要因素。金刚石热导率高达 2000 W/(m?K),是一种极具竞争力的新型散热材料,可用作大功率器件的封装载片。
2022-10-08
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射频通信接收机设计的主要结构
在一个射频通信系统中,噪声,尤其是信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。射频通信接收机是射频电路中比较重要的一部分,射它能在频信号经天线接收后,经过相关滤波器和放大器,将射频信号进行一系列的频率变化,最终将信号调节成所需要的调制信号。
2022-10-08
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两级运算放大器的设计与仿真
运算放大器的设计可以分为两个较为独立的步骤,第一步是选择或搭建运放的基本结构,绘出电路结构草图,第二步就要选择直流电流,手工设计管子尺寸,以及设计补偿电路等等,然后在手工计算的基础上,运用模拟电路仿真软件对设计的两级运放进行仿真,并对电路进行后续的调试和修改。
2022-09-30
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什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
本文延续之前的一系列短文,面向非射频工程师讲解射频技术;我们将探讨IC衰减器,并针对其类型、配置和规格提出一些见解。本文旨在帮助工程师更快了解各种IC产品,并为终端应用选择合适的产品。该系列的相关文章包括:"为应用选择合适的RF放大器指南"、"如何轻松选择合适的频率产生器件"和"RF解密–了解波反射"。
2022-09-28
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运算放大器偏置电阻的计算
由于各级电路的电路形式以及增益不同,故等效的RC时间常数也不同。输出级为电压跟随器形式。其增益最低,但带宽最宽(即RC低通截止频率最高)。即RC时间常数最小。
2022-09-28
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运放使用时高频增益的制约因素
结电容的存在使得基极电流ib被旁路。从而使得真正流过发射结的基极电流ib′减小。而只有真正流过发射结的基极电流才会被放大。频率越高,结电容的容抗就越小,则结电容的旁路作用就越显著,晶体管的电流放大倍数β就越低,放大器的增益就越低。
2022-09-28
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运算放大器的偏置电流及消除偏置电流影响
偏置电流在运放输入端外部电阻后产生电压会对使用者造成麻烦,产生系统误差。比如对于一个同相单位增益缓冲电流,如果信号源电阻为 1MΩ,那么当 时,就会产生 10mV 的误差,对于任何系统这个误差都不能被忽略。
2022-09-27
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