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ADC中的集成式容性PGA:重新定义性能
ADI 专利的容性可编程增益放大器(PGA)相比传统的阻性PGA具有更佳的性能,包括针对模拟输入信号的更高共模电压抑制能力。本文描述了斩波容性放大器的工作原理,强调需要放大传感器小信号至接近供电轨——比如温度测量(RTD 或热电偶)和惠斯登电桥——时,此架构的优势。
2018-07-10
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简析电磁兼容与电路?;ぜ际?/a>
便携设备面临着诸多潜在的电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)源的风险,如开关负载、电源电压波动、短路、雷电、开关电源、RF放大器和功率放 大器及时钟信号的高频噪声等。因此, 电路设计和电磁兼容性(EMC)设计的技术水平对产品的质量和技术性能指标将起到非常关键的作用。
2018-07-05
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如何在对电桥传感器进行电路设计时避免陷入困境
仪表放大器可以调理传感器生成的电信号,从而实现这些信号的数字化、存储或将其用于控制信号一般较小,因此,放大器可能需要配置为高增益。另外,信号可能会叠加大共模电压,也可能叠加较大直流失调电压。精密仪表放大器可以提供高增益,选择性地放大两个输入电压之间的差异,同时抑制两个输入中共有的信号。
2018-07-04
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使用毫微功耗运算放大器实现电流感应
设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统?;ず图嗖獾牡缌鞲杏?。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。
2018-07-03
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浅谈零漂移放大器的应用和工作原理
零漂移放大器采用独特的自校正技术,可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近零的随时间和温度输入失调电压漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓扑结构还提供了其他优势,包括无1/f噪声,低宽带噪声和低失真——简化了开发复杂性并降低了成本。这可以通过两种方式中的一种来完成;斩波器或自动调零。本技术说明将解释标准的连续时间和零漂移放大器之间的差异。
2018-06-29
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电流检测放大器输入和输出滤波
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。低于1 m?的分流电阻具有并联电感,在电流检测线上会引起尖峰瞬态事件,从而使CSA前端过载。文章将讨论滤除这些特定的尖峰瞬态事件的主要考虑因素。
2018-06-25
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如何区分运放反馈是电压还是电流反???
如何区分运放的反馈是电压反馈还是电流反馈?本文通过放大器的反馈和激励信号的四种经典配置来分析如何正确地归类反馈,改变我们传统的看法,即认为串联连接始终是电压反馈,而并联始终是电流反馈。是电压还是电流反馈取决于电路的放大器,而不是其电路拓扑。
2018-06-22
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采样保持(THA)输出噪声的两个关键噪声分量
采样保持(THA)输出噪声有两个关键噪声分量:采样噪声和输出缓冲放大器噪声。本文将重点探讨这两个分量。
2018-06-19
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提高放大器性能,先这样“制服”容性负载吧
容性负载一定会影响运算放大器的性能。简单地说,容性负载可以将放大器变为振荡器。今天我们就来说说——容性负载如何将放大器变为振荡器?如何处理容性负载?
2018-06-08
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深度解读放大器的输出限制设计
这篇博文是关于非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动范围以及可供给负载的电流量都有一个限制。这些限制基本上由装置电源电压、输出级架构和工艺技术限制设置。大多数线性放大器包括一个阐述支持的最大和最小输出电压和最大电流的规范。
2018-06-07
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一文看懂仪表放大器与运算放大器的区别
本文首先介绍了仪表放大器与运算放大器的不同之处,其次介绍了仪表放大器的工作原理、特点及应用,最后介绍了运算放大器的工作原理及基本电路,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04
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计算各种运放电路的输出失调
理想的运算放大器模型具有无限的增益、带宽、输入阻抗和输出导纳,以及几乎为零的输入失调电压和偏置电流。但在运算放大器现实的工作环境中,偏离理想状态是正常的,比如一个直流测量系统,失调电压的存在就不容忽视。运算放大器的失调电压会引起直流信号输出产生误差,甚至减小输出动态范围。本文提出了一种计算失调电压的通用方法。
2018-06-01
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