升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉(zhuǎn)換為比原電壓更高(升壓)或更低(降壓)的器件。此外還有可用于將電路與地隔離的變壓器,這種變壓器被稱為隔離變壓器。本文將側(cè)重討論變壓器的另一種用途,即用于匹配電路阻抗以實現(xiàn)最大功率傳輸。
隨著對小型電子設(shè)備的需求不斷增長,工程師面臨的一項重大挑戰(zhàn),就是如何在有限的 PCB 面積內(nèi)集成所有必要組件。電子設(shè)計的一個關(guān)鍵方面是電流測量,這對于監(jiān)控和控制能源使用、確保安全和提高電子系統(tǒng)的整體性能至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)的電流檢測方法,尤其是涉及分流電阻的方法,其中存在諸多困難。這些方法通常需要額外的放大器和濾波器,這不僅占用寶貴的 PCB 空間,而且還增加了生產(chǎn)成本。磁電流傳感器的出現(xiàn),已發(fā)展為可行的替代方案;它將多個分立元件集成到單個集成電路中,從而顯著減少 PCB 元件封裝面積。
全差分放大器(FDA)具有差分輸入和差分輸出,其輸出共模由直流(DC)輸入電壓獨立控制,主要用在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中模數(shù)轉(zhuǎn)換的前端,用于將信號調(diào)理為合適的電平以供下一級(通常是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC))使用。FDA一般采用單芯片設(shè)計,電源電壓較小,因此輸出動態(tài)范圍有限。本文將介紹具有可調(diào)共模輸出的高壓低噪聲FDA的設(shè)計方法。本文還完整分析了FDA噪聲,以及其對高性能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)信號鏈的總體信噪比(SNR)的影響。
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在?第一部分中 在這個系列中,我們討論了1-db壓縮點作為設(shè)備線性度的一個優(yōu)點。在?第2部分里面 ,我們檢查了一個增加兩個頻率的基本輸入信號的電路。 f 1 = 2 GHz and f 2 =2.5千兆赫。由于非線性,電路產(chǎn)生干擾,主要形式為低面和高面三階互相調(diào)制產(chǎn)品2 f 1 – f 2 和2 f 2 – f 1 , respectively ( 圖1)。三階攔截點,簡稱IP3或toi,表示設(shè)備如何很好地限制這種干擾。
在?第一部分中 ,我們研究了1db壓縮點,它是射頻功率放大器等設(shè)備的優(yōu)點。一個附加的規(guī)范,三階截取點,簡稱IP3或TEI,特別適用于具有多個輸入頻率的電路。例如,假設(shè)放大器和兩個頻率為 f 1 = 2 GHz and f 2 =2.5千兆赫。由于非線性,該電路產(chǎn)生具有各種干擾頻率的輸出頻譜,如 圖1 .在一個?先前關(guān)于互調(diào)失真的帖子 ,我們注意到低及高側(cè)三階互調(diào)產(chǎn)品2 f 1 – f 2 和2 f 2 – f 1 因為它們接近基本面,難以過濾,所以可能會特別麻煩。選擇一個具有高IP3評級的放大器或其他設(shè)備可以最小化這些產(chǎn)品的水平。
第一部分 我們研究了A、B、AB、C和D類放大器。這些名稱是標(biāo)準(zhǔn)化的,定義充分的,并得到廣泛認(rèn)可。現(xiàn)在我們來看看其他一些不太為人所知但也被使用的拓?fù)洹?/p>
盡管有人認(rèn)為"一切都是數(shù)字化的",模擬信號的放大器在實際電路和系統(tǒng)中一直是而且繼續(xù)是重要的和不可避免的功能。然而,放大器必須從音頻到射頻產(chǎn)生重要的輸出功率,面臨著性能和效率的挑戰(zhàn)。該行業(yè)對放大器的類別有一些早已確立的名稱,這些類別在關(guān)鍵參數(shù)之間提供了權(quán)衡;作為一些相對較新的類別。第1部分討論了較老但仍廣泛使用的類,通常稱為A、B、AB、C和D。
在微分放大器電路中,電容和電阻的位置已經(jīng)顛倒,現(xiàn)在電抗 XC 連接到反相放大器的輸入端,而電阻 R? 正常情況下在運算放大器上形成負(fù)反饋元件。
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在電子電路設(shè)計中,放大器作為信號處理和傳輸?shù)暮诵慕M件,其性能直接影響到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。特別是在處理容性負(fù)載時,放大器的表現(xiàn)尤為關(guān)鍵。容性負(fù)載,即具有電容特性的負(fù)載,它的存在會對放大器的輸出產(chǎn)生顯著影響,可能導(dǎo)致信號失真、振蕩甚至系統(tǒng)不穩(wěn)定。因此,了解放大器的容性負(fù)載能力,并采取有效措施保證電路的穩(wěn)定工作,是電子工程師必須掌握的重要技能。
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高頻組件(如射頻放大器、射頻濾波器等)應(yīng)盡可能靠近射頻天線或射頻輸入/輸出端口,以減少信號損失并優(yōu)化性能。
比較器是能夠?qū)崿F(xiàn)比較兩個輸入端的電流或電壓的大小這一功能的電路或者裝置。它有兩個輸入端Vi+和Vi-,一個輸出端Vout。
自舉電路是一種應(yīng)用放大器電路中的重要技術(shù),它可以通過對放大器的輸出信號進(jìn)行反饋,來增強(qiáng)放大器的增益和穩(wěn)定性。該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于各種
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