開關電容電路能把模擬和數(shù)字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統(tǒng)。傳統(tǒng)的模擬信號處理電路采用持續(xù)時基電路,包括電阻、電容和運算放大器。持續(xù)時基模擬電路使用電阻比、電阻強度或電阻值、電容值等設置轉移
可擴展性和客戶要求的動態(tài)變化是設計人員用混合功能組件實施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設計有助于解決設計晚期階段不同器件之間設計方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領域實施可編程解決方案一直非常困難。開關電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開關電容塊是可編程模擬解決方案的基本構建塊。
本文給出了一種低電壓全差分套筒式運算放大器的設計方法,同時對該設計方法進行了仿真,從仿真結果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時,該設計還可以滿足20 MHz流水線模數(shù)轉換器中運放的設計要求。
ADC作為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的轉換器,它的應用包括了音頻、工業(yè)流程控制、電源管理、便攜式/電池供電儀表、PDA、測試儀器分析及測試儀表、醫(yī)學儀表等領域。正因為它的用途如此廣泛,所以作系統(tǒng)設計人員首先迂到是如何選
該電路是低噪聲微波小數(shù)N分頻PLL的完整實現(xiàn)方案
Intersil公司宣布推出新型40V 單電源、軌到軌輸出、精密、雙通道運算放大器 (op amp) -- ISL28218,它具有精度高、噪聲低的優(yōu)異特性,其溫漂指標更是達到了工業(yè)界的最高標準。這款具有優(yōu)異精度的器件,其功耗僅為同類
運算放大器可以創(chuàng)造性地用作傳統(tǒng)放大器的替代方案,其性能與PIN二極管專用驅動IC相當。此外,運算放大器可以提供增益調整和輸入控制功能,而且當使用內(nèi)置電荷泵的運算放大器時,無須負電源,這就提高了PIN二極管的驅動器和其他電路的設計靈活性。運算放大器易于使用和配置,可以相對輕松地解決復雜問題。
1. 引言 近年來,以電池作為電源的電子產(chǎn)品得到廣泛使用,設計師迫切要求采用低電壓的模擬電路來降低功耗。低電壓、低功耗、低噪聲的模擬電路設計技術正成為研究的熱點。從節(jié)約能源角度考慮,低的功率消耗不僅
1. 引言 近年來,以電池作為電源的電子產(chǎn)品得到廣泛使用,設計師迫切要求采用低電壓的模擬電路來降低功耗。低電壓、低功耗、低噪聲的模擬電路設計技術正成為研究的熱點。從節(jié)約能源角度考慮,低的功率消耗不僅
PIN二極管在重摻雜的P區(qū)和N區(qū)之間夾有一層輕摻雜的本征區(qū)(I),此類二極管廣泛用于射頻與微波領域。常見應用是要求高隔離度和低損耗的微波開關、移相器和衰減器。在測試設備、儀器儀表、通信設備、雷達和各種軍事
摘要:本文設計了一種全差分運算放大器,對運算放大器的AC 特性和瞬態(tài)特性進行了仿真分析和驗證。該運放采用折疊式共源共柵結構、開關電容共模反饋(SC-CMFB)電路以及低壓寬擺幅偏置電路,以實現(xiàn)在高穩(wěn)定下的高增益
摘要:本文設計了一種全差分運算放大器,對運算放大器的AC 特性和瞬態(tài)特性進行了仿真分析和驗證。該運放采用折疊式共源共柵結構、開關電容共模反饋(SC-CMFB)電路以及低壓寬擺幅偏置電路,以實現(xiàn)在高穩(wěn)定下的高增益
PIN 二極管, 在重摻雜的P區(qū)和N區(qū)之間夾有一層輕摻雜的本征區(qū)(I),此類二極管廣泛用于射頻與微波領域。常見應用是要求高隔離度和低損耗的微波開關、移相器和衰減器。在測試設備、儀器儀表、通信設備、雷達和各種軍
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出三個支持工業(yè)精度的最新 36 V 單、雙及四通道運算放大器系列。OPAx140 JFET 輸入運算放大器系列采用軌至軌輸出,具有在同類產(chǎn)品中最低的噪聲與最寬泛的電源。OPAx209 高精度運算放大器將
整合單片機、模擬器件和閃存專利解決方案的供應商——Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)宣布,推出MCP6H01和MCP6H02(MCP6H01/2)通用運算放大器(運放)。兩款器件具有12 MHz的增益帶寬積和從3.5V至
Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)宣布,推出MCP6H01和MCP6H02(MCP6H01/2)通用運算放大器(運放)。兩款器件具有12 MHz的增益帶寬積和從3.5V至16V的電源電壓。這兩款器件還具有135 μA(典型值)的
什么是放大器的2階和3階交點?它們的含意如何? 答:通常它們與射頻的應用有關,這些指標提供了表征放大器的IMD性能的質量 因數(shù)。交點功率越大,使IMD變大的輸入電平越高,所以在給定的信號電平條件下IMD就越低 。