-
如何提高系统瞬态响应,改进放大器的误差?
便携式消费类电子产品的深入发展对电源的要求越来越高,电流模DC—DC转换器具有输入范围宽、转化效率高、输出功率大等优点,被广泛应用于智能手机,PDA等便携式电子产品中。由于这些移动设备的功能的不断丰富,要求负载电流的动态范围也越来越大,这就对供电电源的稳定性提出了更高的要求。
2020-10-10
-
如何攻克高速放大器设计三大常见问题?
在使用高速放大器进行设计时,一定要熟悉其通用的规格并了解其特定概念。在本文中,高速放大器是指增益带宽积(GBW)大于或等于50 MHz的运算放大器(op amps),但这些概念也适用于低速器件。以下设计师在使用高速放大器时遇到的一些常见问题。
2020-10-08
-
如何调节低电压隔离式电源
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。
2020-10-05
-
TPS53355纹波注入电路的设计
TPS53355作为D-CAP 模式的代表芯片,具有优异的负载动态响应性能,以及非常简单的外部电路设计要求,被广泛应用于交换机,路由器以及服务器等产品中。D-CAP模式不同于定频电压和电流控制模式,内部没有电压误差放大器,只有一个比较器,这样做一方面可以实现变换器的快速动态响应,另一方面对输出电容纹波就会有一定的要求,以满足芯片内部比较器的识别门限。
2020-10-01
-
如何构建和优化分立差动放大器?
仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。
2020-09-29
-
解析一种便于实现的放大器偏置电流Ib测量方法与仿真
本篇介绍一个种不依赖昂贵检测设备的偏置电流测试方法,同时配合 LTspice 仿真增强理解。工程师可以在普通实验室环境中,根据该方法调整放大器局部电路实现偏置电流的准确测量。
2020-09-28
-
TIA电路补偿元件稳定性评估
互阻放大器(TIA)通常用于将传感器(如:光电二极管)的输出电流转换成电压信号,因为,有些电路或仪器只能接受电压输入。将一个运算放大器的输出通过一个反馈电阻连接到反相输入,则可得到最简单的 TIA。
2020-09-25
-
如何通过调整PCB布局来优化音频放大器RF抑制能力?
RF 抑制亦即 RF 敏感度,它已成为手机、MP3 播放器及笔记本电脑的音频领域中和 PSRR、THD+N 及 SNR 一样重要的设计要素。蓝牙技术正逐渐作为中耳机和话筒的无线串行电缆替代方案应用于移动设备中。采用 IEEE 802.11b/g 协议的无线局域网(WLAN)技术也已成为个人电脑和笔记本电脑的标准配置。
2020-09-24
-
压摆率为何会导致放大器输出信号失真?
压摆率限制原因和影响因素:放大器低频极点是受输入级的米勒补偿电容影响,压摆率是受到放大级米勒补偿电容的影响。
2020-09-23
-
如何正确对放大器前端进行电平转换?
目前,在转换器领域风头正盛的是 GSPS ADC—也称 RF ADC。凭借市场上采样速率如此高的转换器,奈奎斯特频率与五年前相比提高了 10 倍。关于使用 RF ADC 的优势,以及如何使用它们进行设计并以如此高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。
2020-09-21
-
如何使用Fly-buck为低电压、低功耗工业应用供电
有些工业应用中包含分支电路,需要小型电源为跨隔离边界的噪声敏感型电路供电。在 PLC、数据采集以及测量设备等应用中,该隔离边界可提供抗噪功能。需要这种隔离式电源的典型分支电路包括隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道、线路驱动器、隔离式放大器、传感器以及 CAN 收发器。此外,我们在其它应用中也发现了类似的电源需求,它们需要隔离式电源为 IGBT 提供栅极驱动器电源,而且在一些医疗应用中也需要隔离技术来确保安全性。
2020-09-18
-
利用跨导放大器实现开发高输出电流脉冲源
本文将继续介绍另一款跨导放大器 — 电流模式放大器OPA615,并将介绍将其用于开发高输出电流的电流脉冲源。对于本次实验,将会使用鲜为人知的OPA615放大器。如果查看产品说明书,您就会发现这款放大器最初是作为模拟视频功能的 DC 恢复功能开发的,几年前被集成到更低功耗的更小外形封装中。
2020-09-18
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
- 瞄准精准医疗,Nordic新型芯片让可穿戴医疗设备设计更自由
- 信号切换全能手:Pickering 125系列提供了从直流到射频的完整舌簧继电器解决方案
- 射频供电新突破:Flex发布两款高效DC/DC转换器,专攻微波与通信应用
- 电源架构革新:多通道PMIC并联实现大电流输出的设计秘籍
- 村田参展CES 2026
- 2025智能戒指排名前十选购指南:从健康监测到穿戴的全面解析
- 如何利用专业工具链大幅缩短电源开发时间?
- 直通引脚开关实现通道密度与精度双飞跃
- 以 RK3506 为核:破解实时控制与系统适配难题
- 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
- 汽车??榕赘涸氐慕饩龇桨?/a>
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





