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新推出的同步SAR模数转换器的片内校准优势
本文评估在电阻模数转换器(ADC)前面的外部电阻的影响。这些系列的同步采样ADC包括一个高输入阻抗电阻可编程增益放大器(PGA),用于驱动ADC和缩放输入信号,允许直接连接传感器。但是,有几个原因导致在设计期间,我们最终会在模拟输入前面增加外部电阻。以下部分从理论上解释预期的增益误差,该误差与电阻大小呈函数关系,且介绍最小化这些误差的几种方式。本文还研究电阻公差和不同的校准选项对ADC输入阻抗的影响。除理论研究之外,还使用试验台测量和比较几种设备,以证明片内增益校准功能能实现出色精度。增益校准功能使广泛前端电阻值的系统误差低于0.05%,无需执行任何校准例程,只需对每个通道的单个寄存器执行写操作即可。
2022-06-14
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使用商业级实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧
在要求低漏电流的应用中,请务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。应用笔记 AN-1373 介绍如何使用 ADA4530-1 评估板测量超低偏置电流。然而,由于飞安(fA)级电流的实际处理性质,测量环境(夹具、屏蔽、电缆、连接器等设备)也会影响测量结果。
2022-06-10
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如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声
运算放大器被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(Noise Gain),进而影响系统的稳定性,特别是具有高频率和高增益的系统。
2022-06-08
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X-FAB采用Cadence EMX Solver电磁仿真技术,加速创新通信和车用射频设计
中国北京,2022年5月25日——全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”)今日宣布,与EDA软件领先供应商Cadence Design Systems, Inc.在电磁(EM)仿真领域携手展开合作。Cadence? EMX? Planar 3D Solver现已成功集成至X-FAB的RFIC工艺流程中,从而使X-FAB当前及未来的RF平台获益。现已证明,借助EMX Solver对X-FAB参考设计中的低噪声放大器、射频开关、滤波器和无源元件进行验证,可以在极短的时间内得出高精度的结果。
2022-05-25
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RF通信的数字预失真:从数学运算等式到解决方案的实现
DPD是数字预失真的首字母缩写,许多射频(RF)工程师、信号处理爱好者和嵌入式软件开发人员都熟悉这一术语。DPD在蜂窝通信系统中随处可见,使功率放大器(PA)能够有效地为天线提供最大功率。随着5G使基站中的天线数量增加,频谱变得更加拥挤,DPD开始成为一项关键技术,支持开发经济高效且符合规格要求的蜂窝系统。
2022-05-20
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ADALM2000实验:光耦合器
在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器?;菇芯炕诠怦詈掀鞯哪D飧衾?span id="5n233hq" class='red'>放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2022-05-11
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二极管子的理想与现实
利用二极管完成对信号的整流,求取绝对值等具有很多的应用。然而在小信号下,二极管的前向导通电压以及相应的杂散电容会对信号整流带来严重的影响。本文从“马场清太郎”所著的“运算放大器应用电路设计”中摘取了一些典型应用电路,让我们看清在二极管中的理想与现实。
2022-04-24
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卫星运行状况:航天级IC如何改进遥测电路设计
由于执行太空飞行任务的卫星一旦发射就无法接触,因此获取准确的遥测数据以监测卫星子系统的运行状态有助于设定指示系统正常工作的基线,而波动则可能指示发生故障。例如,射频功率放大器和热电冷却器就是需要准确监测电压、温度和电流的两个敏感器件。在这两个应用中,性能会随温度和辐射效应而波动,并且需要调整施加的电压和电流以确保高效和安全的运行。遥测电路会监测关键的系统电源轨和元件,也收集性能数据(这些数据对现在和未来的卫星设计都很有价值)并相应地调整系统设置。
2022-04-19
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使用GaN进行系统和器件设计
在本章,我们将介绍设计氮化镓 (GaN) 功率放大器 (PA) 以及其他 GaN 应用的一些技术,并描述 GaN 在许多射频 (RF) 前端中的应用。我们还将探讨技术领导者如何在分立式、单芯片微波集成电路 (MMIC) 以及高度集成??橹惺褂?GaN 技术,以满足许多应用领域需求。我们还将说明 GaN 热建模在应用中的一些重要方面和优势。
2022-04-02
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具备独特功能的有源多路复用器是如何将缓冲器和开关组合起来的
设计人员经常遇到选择两个(或多个)输入中的一个以传递到下一阶段的问题。虽然大量多路复用器 (mux) 型器件使用改进的阻抗方法来选择将哪个输入传递到单个输出,但新的高速精密运算放大器(op amp) 在内部增加了这种功能。
2022-02-25
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如何正确理解运算放大器输入失调电压?
输入失调电压Vos(Voltage - Input Offset),指的是为使运算放大器输出端为0V所需加于两输入端间之补偿电压。理想之运算放大器其Vos应该为0V。
2022-02-24
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提高带宽,打造适应未来发展的CATV解决方案
未来的娱乐系统和居家办公环境正在迅速向更多双向互动的模式发展,这要求提高下行带宽和上行容量。为了在不断发展的有线电视业务 (CATV) 中保持竞争优势,需要采用创新技术来满足用户需求?;诘?(GaN) 技术的 CATV 放大器在这一发展过程中发挥着重要作用。本博文就如何做到这一点提供了一些见解。以下内容摘自 Qorvo 白皮书“如何通过提高效率来提高 CATV 放大器的下行带宽和上行容量”。
2022-02-21
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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