對于遍地開花的可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)產(chǎn)品來說,什么樣的無線技術(shù)是產(chǎn)品真正需要的?工程師在設(shè)計時又面臨著哪 些挑戰(zhàn)?調(diào)查顯示,工程師主要面臨三大設(shè)計難題:首先,設(shè)計
CMOS晶體管的柵極 (CMOS運算放大器的輸入端)有極低的輸入電流。必須設(shè)計附加的電路來對脆弱的柵極進行ESD和EOS保護。這些附加的電路是輸入偏置電流的主要來源。這些保護電路一般都通過在電源軌之間接入鉗位二極管來
大家公認(rèn)的事實是單位增益穩(wěn)定放大器比非完全補償放大器更流行,且取得了壓倒性的優(yōu)勢。這說明什么呢?單位增益穩(wěn)定放大器(一般稱為UGS)通常在增益配置為1時是穩(wěn)定的,它將輸出信號完全反饋到運放的反向輸入端。但是
以之前對電阻噪聲的討論為基礎(chǔ),這次讓我們一起學(xué)習(xí)放大器噪聲的一些基本知識。對于低噪聲應(yīng)用來講,同相放大電路是最常見的,因此我們將主要探討同相運算放大器。 如圖1所示,將輸入源等效為一個電壓源與一個電阻
該電路是由幾個獨立的放大器組成的,每一個操作臺都有一個,而不是單獨的放大器或者位于一個分時布置中。U1和U2是低壓音頻放大器,在每個接收位置控制器上作為獨立單位和開
模擬設(shè)計師在設(shè)計放大器時花了很多功夫才使放大器能穩(wěn)定工作,但在實際應(yīng)用中又有許多情況會使這些放大器發(fā)生振蕩。有許多種負(fù)載會使它們嘯叫。沒有正確設(shè)計的反饋網(wǎng)絡(luò)可能
某些理想的運算放大器配置會假定反饋電阻器呈現(xiàn)完美的匹配。而事實上,電阻器的非理想性會對各種電路參數(shù)產(chǎn)生影響,如共模抑制比(CMRR)、諧波失真和穩(wěn)定性。如圖1例子所示,配置一個單端放大器以將接地參考信號電平
以太網(wǎng)是應(yīng)用最廣的聯(lián)網(wǎng)技術(shù),它以可靠性高、媒體信息量大、易于擴展和更新等優(yōu)點,在企業(yè)、學(xué)校等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。根據(jù)IEEE802.3 Ethernet標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,以太網(wǎng)每段同軸電
0 前言SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的前端器件包括兩個部分:驅(qū)動放大器和RC濾波器。放大器調(diào)節(jié)輸入信號,同時充當(dāng)信號源與ADC輸入端之間的低阻抗緩沖器。RC濾波器限制到達ADC輸入端的帶外
在實際應(yīng)用中,必須處理日益增多的射頻干擾(RFI),對于信號傳輸線路較長且信號強度較低的情況尤其如此,而儀表放大器的典型應(yīng)用就是這種情況,因為其內(nèi)在的共模抑制能力,它
一個簡單而有效的低頻相位計電路,只需要三塊IC,達到絕對精度優(yōu)于0.5°而且分辨到滿360°。這三塊芯片是:一塊CMOS D觸發(fā)器,一塊CMOS施密特反相器和一塊雙極性四邊
模擬設(shè)計是電路設(shè)計中至關(guān)重要的一環(huán)。本文匯集2014年以來,EDN China雜志發(fā)表的一些放大器、數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器等模擬設(shè)計實例,希望會對您有所幫助。差分輸入/輸出低功耗儀表放大器目前所有市售的三運放儀表放大器(i
在便攜式電子設(shè)備和電動汽車領(lǐng)域中,無線電力傳輸,特別是用于電池充電的無線電力傳輸,正呈現(xiàn)出日益增長的市場發(fā)展趨勢。尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla)于19世紀(jì)晚期首次提出
焊接是工業(yè)生產(chǎn)中非常重要的加工方式,同時由于焊接煙塵、弧光和金屬飛濺的存在,焊接的工作環(huán)境非常惡劣,隨著人工成本的逐步提升,以及人們對焊接質(zhì)量的精益求精,焊接機
二極管控制電路及故障處理二極管導(dǎo)通之后,它的正向電阻大小隨電流大小變化而有微小改變,正向電流愈大,正向電阻愈小;反之則大。利用二極管正向電流與正向電阻之間的特性,可以構(gòu)成一些自動控制電路。如圖9-43所示是
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、 傳感器、執(zhí)行器、放大器——這些都是用來描述我們生活其中的模擬世界術(shù)語。它們是如何連接,又是如何工作的呢? 為便于理解,本文將回顧放大器的基礎(chǔ)知識。放大器(A
OTL低頻功率放大電路
電平指示電路
電壓放大器電路
壓力傳感器測量電路