-
选择合适的运算放大器需要哪些因素?
本文的目的是说明一种简化的过程,该过程集中于选择运算放大器时的三个主要考虑因素,如图1所示。前两个考虑因素是电源电压(Vs)和静态电流(IQ)的主要规格)及其相应的规范。次要规范定义为直接依赖于主要规范的规范。
2021-01-20
-
一起来探讨一下RF放大器模型结构
传统上,线性和非线性RF电路仿真占据了不同领域。为了仿真级联小信号增益和损耗,RF设备设计人员传统上一直广泛使用S参数器件模型。由于缺乏数字形式的数据(如IP3、P1dB和噪声),而且常用RF仿真器中历来没有频率变化模型结构,所以传统方式中非线性仿真更具挑战性。RF电路设计人员通常采用自制的电子表格来计算级联噪声和失真。但是,这些电子表格难以模拟系统级特性,例如误差矢量幅度(EVM)和邻道泄漏比(ACLR);当信号链由调制信号驱动时,这些特性变得很重要。
2021-01-18
-
你有没有试过用仪表放大器测量两个光源的相对强度?
在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室( 1 号房间)和另一间房( 2 号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整?;蛘?,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。
2021-01-12
-
水声功率放大器如何应用在水声通信方面?
水声通信的工作原理是将文字、语音、图像等信息,通过电发送机转换成电信号,并由编码器将信息数字化处理后,换能器又将电信号转换为声信号。
2021-01-07
-
想更大限度地降低噪声和纹波?选择低噪声降压转换器!
工程师在为时钟、数据转换器或放大器等用于测试、测量和无线电应用的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何更大限度地降低噪声。鉴于不同的人对“噪声”这个术语有不同的理解,我在此声明,本篇文章讲述的噪声是指电路中电阻器和晶体管所产生的低频热噪声。您通常可将噪声频谱密度曲线(以微伏/平方根赫兹为单位)中100Hz至100kHz带宽内的噪声视为集成输出噪声(以均方根毫伏为单位)。电源噪声会降低模数转换器的性能并引起时钟抖动。
2021-01-07
-
解读跨阻放大器的结构特性与应用
用于测距和检测的光多用于这些关键应用,比如先进的驾驶员辅助系统(ADAS),光探测和测距(LiDAR)以及未来的自动驾驶汽车,以及移动式脉搏血氧仪。然而,检测信号的可靠性在很大程度上取决于检测电路的准确性和稳定性。
2021-01-05
-
利用包络追踪功能提高声频放大器的效率
声频放大器的一个关键设计难题在于产生电源电压。使用单芯锂电池作为电源时,升压转换器会将该电压升高,从而使声频放大器产生偏压。升高的电压水平要在声频质量和功耗之间达成折衷。您希望将电源电压升高到足以不扭曲或修剪某些声频信号(峰值功率较高)的水平。但您也不希望在其它声频信号期间耗散大量过电压(峰值功率较低)。那么,鱼与熊掌能否兼得呢?
2021-01-05
-
USB供电、915MHz ISM无线电频段、具有过温管理功能的1W功率放大器
国际电信联盟(ITU)分配了免许可的915 MHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供区域2使用,该区域在地理上由美洲、格陵兰岛和一些东太平洋群岛组成。在该区域内,多年来无线技术和标准的进步使此频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。该ISM频段对应用和占空比没有任何限制,常见用途包括业余无线电、监视控制与数据采集(SCADA)系统以及射频识别(RFID)。
2020-12-25
-
ADALM2000实验:零增益放大器
在设计电路时,需要考虑某些器件值之间的巨大差异,这一点非常重要。设计人员的核心目标是,使得这些差异不会对电路产生影响,以便设计出在所有潜在条件下都满足规格的电路。几乎所有电路都有一个设计共性,即建立稳定偏置或工作点电平。这个看似微小的设计部分可能导致产生最具挑战性且最有趣的电路问题。
2020-12-23
-
放大器相位裕度与电路稳定性判断方法
相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2020-12-23
-
集成音频放大器DSP如何提高音频放大器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。
2020-12-22
-
RF IC放大器在Keysight Genesys和SystemVue中非线性仿真
传统上,线性和非线性RF电路仿真占据了不同领域。为了仿真级联小信号增益和损耗,RF设备设计人员传统上一直广泛使用S参数器件模型。由于缺乏数字形式的数据(如IP3、P1dB和噪声),而且常用RF仿真器中历来没有频率变化模型结构,所以传统方式中非线性仿真更具挑战性。RF电路设计人员通常采用自制的电子表格来计算级联噪声和失真。但是,这些电子表格难以模拟系统级特性,例如误差矢量幅度(EVM)和邻道泄漏比(ACLR);当信号链由调制信号驱动时,这些特性变得很重要。
2020-12-21
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
- 精准捕捉电流波形:开关电源电感电流测量技术详解
- 恒压变压器选型指南:如何平衡成本与性能?
- 电能控制的中枢神经:控制变压器深度解析
- 物联网互联新选择:1-Wire总线技术详解与实战指南
- 安森美获Vcore技术授权,强化AI数据中心电源解决方案
- 贸泽电子新推EIT专题:洞察3D打印如何重塑设计与制造
- 聚焦能效与性能,Vishay为AI及电动汽车注入“芯”动力
- 2025中国IC独角兽论坛沪上启幕,赋能半导体产业新未来
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall