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G = 1/2的差分输出差动放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
2020-02-05
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超低失真音频Panpot放大器
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD8273利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。
2020-02-04
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单IC增益??樘峁?到6的精密增益
许多应用都需要利用增益??槔捶糯笕跣藕呕蛩ゼ醮笮藕?,使之与ADC的满量程输入范围匹配。遗憾的是,采用分立放大器和外部电阻的典型增益模块有很多缺点,例如低精度和漂移限制等。举例来说,采用标准1%、100 ppm/°C增益电阻时,初始增益误差可能达到2%,温漂可能达到200 ppm/°C。
2020-02-04
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使用万用表测量随机噪声信号
随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。那么,使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢?
2020-02-04
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为什么不能将乘法器用作调制器或混频器?
调制器(或混频器)也有两个输入,但信号输入是线性的,而载波输入包含一个限幅放大器,或利用受它限制的足够大信号驱动。无论何种情况,载波信号都会变成一个方波,因此其幅度相对不重要——只要足够大,而且其噪声或幅度变化不会出现在输出端。
2020-01-19
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实例分析一款精密Σ-Δ型ADC
AD717x是ADI最新系列的精密Σ-Δ型ADC。该ADC系列是市场上第一个提供真正24位无噪声输出的转换器系列。AD717x器件可使对噪声异常敏感的仪器仪表电路的动态范围最大化,支持降低或消除信号调理级中的前置放大器增益。这些器件还能高速运行,提供比以前更短的建立时间。由此可缩短控制环路对输入激励信号的响应时间,或通过更快的每通道吞吐速率来提高转换通道密度。
2020-01-17
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利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路
传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。
2020-01-16
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驱动PIN二极管: 运算放大器方案
PIN二极管在重掺杂的P 区和 N 区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。
2020-01-15
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零漂移运算放大器
零漂移放大器适用于预期设计寿命 10 年以上的系统,以及使用高闭环增益 (>100) 和低频 (<100 Hz)、低幅度信号的信号链。应用示例包括精密电子秤、医疗仪器、精密计量设备和红外/电桥/热电堆传感器接口。
2020-01-15
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理解电压基准:简单灌电流
使用运算放大器反馈和电压基准可以简单直接产生任意大小的直流电流。 本篇文章将讨论一种大大简化的实现灌电流(具体)的方法。
2020-01-14
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仪表放大器: CMRR,你偷走了我的精度
仪表放大器,简称仪放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低频信号检测,像温度,压力等电桥差分测量,电流取样,生物电等微弱差分信号放大。这些信号有共同的特点就是:差分信号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。
2020-01-11
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选择这款升压变换器及音频放大器,让你的拉杆音箱续航时间更久
拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱,如图1所示。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度,拉杆音箱广泛应用于各种户外活动中,如广场舞、演唱会、婚礼、会议、瑜伽练习等。拉杆音箱的主要消费市场在中国,也出口到东南亚,欧美等地区。
2020-01-10
- 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
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