引言零漂移放大器采用獨特的自校正技術,可提供適用于通用和精密應用的超低輸入失調電壓(Vos)和接近零的隨時間和溫度輸入失調電壓漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓撲結構還提供
在我們接下來關于電流檢測放大器的博客中,我們將談談如何配置NCS21xR和NCS199AxR電流放大器,以使其輸出精確的電流。在某些應用中,系統(tǒng)數據讀取板離監(jiān)測系統(tǒng)電流的電路較
全球領先的功率管理技術公司IR近日推出專為每個通道高達500W的D類音頻應用開發(fā)的200V控制集成電路IRS20124S。該器件集成的可調節(jié)死區(qū)時間、雙向過流感應等功能可保護放大器系統(tǒng)。此外,這些特性還可以使音頻設計師簡
任何在其模擬電路設計中使用現代單通道運算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用于眾多使用運算放大器的應用。接下來的
構成物聯網 (IoT) 的眾多器件關聯在一起的其中一個原因是對低能耗的要求。為了滿足這一要求,需要在一個整體策略內,從多個層面進行優(yōu)化。一個成功的設計不僅需要選擇低功耗
我聽到越來越多的客戶在問“通過不同負載阻抗的信號鏈的增益是如何變化的?”;“當以dB測量時,電壓增益和功率增益何時重合?”若你們中的任何人有相同的
我談到了如何使用精密數模轉換器(DAC)來限制諸如低壓差穩(wěn)壓器(LDO)或開關模式電源(SMPS)的電壓調節(jié)器,以精確調諧輸出或允許其在寬范圍的電壓上擺動。在本文中,我將拓展這
低功耗藍牙和 zigbee 等廣泛使用的 2.45 GHz 短程無線電系統(tǒng)是特別適合物聯網 (IoT) 應用的成熟技術。雖然此頻段中的無線電確實具有良好的穿墻能力和覆蓋范圍特性,但在某些
運算放大器(簡稱“運放”)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。其輸
應用一:功率放大器作為傳播模型校正發(fā)射機在移動通信基站新站選址前,需要采用經驗模型來進行小區(qū)規(guī)劃。無論采用哪種經驗模型,由于和實際環(huán)境存在一定的誤差,同時,對各種地形的判斷也具有主觀性,所以其預測結果
簡介配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標準電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,
如圖。由電流傳感器來的IU、IV、IW輸出信號,靜態(tài)值為0V,動態(tài)時為交變電壓信號(含負電壓),為MCU輸入端所不允許。第一級檢測電路,即承擔將輸入信號“置換”成0
放大器由VU、VT5、VT6及VT7組成,其中VU的輸人阻抗很高,能與低電導測量范圍高阻抗信號源相匹配。放大器各級以及放大器輸出,與第三級間均存在深度的負反饋,這樣不但得到了在小信號時檢波二極管的
在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計低側電流感應電路的三個步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應用印刷電