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放大器
放大器 文章 進(jìn)入 放大器技術(shù)社區
Pasternack 擴充大功率放大器產(chǎn)品組合
- Infinite Electronics 旗下品牌,業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波和毫米波產(chǎn)品供應商 Pasternack 最新擴充大功率放大器產(chǎn)品線(xiàn),適用于VHF、 UHF、L、S、C、X和Ku頻段的廣泛市場(chǎng)應用。 大功率放大器系列新型大功率放大器的飽和輸出功率為10W至200W,采用堅固的軍用級同軸封裝設計,工作溫度為-40℃至+185℃。Pasternack大功率放大器覆蓋1.5 MHz到18 GHz的寬帶頻率,采用GaN和LDMOS半導體設計。GaN模型在更小的封裝中可表現出高效率,
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構建超低功耗精密高邊電流檢測電路,你的選擇是?
- 精密微安級高邊電流測量需要一個(gè)小阻值檢測電阻和一個(gè)低失調電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調電壓僅為5 μV,僅需消耗1.4 μA的電流,是構建完整的超低功耗精密高邊電流檢測電路的理想選擇(如圖1所示)。圖1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路。該電路僅需2.3 μA至280 μA的電源電流即可檢測100 μA至250 mA寬動(dòng)態(tài)范圍電流。LTC2063非常低的失調電壓使該電路能夠與低至100mΩ的分流電阻配合工作,從而使得最大分流電壓限值僅為25 mV。
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如何計算放大器的輸入電阻(通俗易懂)
- 單片差分放大器是集成電路,包含一個(gè)運算放大器(運放)以及不少于四個(gè)采用相同封裝的精密電阻器。對需要將差分信號轉換成單端信號同時(shí)抑制共模信號的模擬設計人員而言,它們是非常有用的構建塊。例如,圖1所示的INA134目的是用作適合差分音頻接口的線(xiàn)路接收器。雖然大多數設計人員都感覺(jué)這種簡(jiǎn)單的構件塊用起來(lái)非常輕松愜意,但筆者還是發(fā)現在使用它們時(shí)有一個(gè)方面經(jīng)常被忽視:差分放大器的兩個(gè)輸入端具有不同的有效輸入電阻。筆者所說(shuō)的“有效輸入電阻”指的是由內部電阻器阻值和運放的運行產(chǎn)生的輸入電阻。圖2展示了INA134的典型配
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多通道優(yōu)先級放大器的設計與應用
- 圖1所示的模擬優(yōu)先級放大器最初是作為多輸出電源的一部分進(jìn)行設計,其中穩壓操作基于最高優(yōu)先級通道的電壓。該放大器的另一個(gè)應用是帶電子節氣門(mén)控制的引擎控制系統,其中引擎需要對多個(gè)輸入命令中優(yōu)先級最高的一個(gè)作出響應。 圖1. 輸入優(yōu)先級放大器提供的輸出對應的是四個(gè)輸入中具有最大正值的一個(gè)。雖然該電路響應正輸入,但通過(guò)反轉二極管的方向和重新配置電源即可響應負輸入。 在該電路中,具有最大正值輸出的放大器通過(guò)放大器輸出中的正向偏置二極管來(lái)控制負反饋路徑。它通過(guò)R1、R2、R3或R4(具體取決于哪個(gè)
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技術(shù)干貨|20個(gè)常用放大器配置
- 真?· 技術(shù)干貨——設計方程20個(gè)常用放大器配置拿好不謝!常用的1%精度電阻值1%精度電阻標稱(chēng)值10至1M有各種選擇(有1.10M,1.20M,1.30M,1.50M,1.60M,2M,1.80M和2.20M)。下表中給出了最常用精度(1%)下的標稱(chēng)電阻值,以及典型的可用電阻范圍。將值乘以10、100、1000或10000,即可得到其他阻值。普通電容值
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深入了解FET輸入放大器中的電流噪聲
- IC設計工程師和電路設計人員都深知電流噪聲會(huì )隨頻率增高而變大,但由于關(guān)于此領(lǐng)域的資料過(guò)少,或者制造商提供的信息不全,許多工程師很難了解其原因。許多半導體制造商的數據手冊,包括ADI在內,都在規格表中給出了放大器的電流噪聲,一般是1 kHz頻率時(shí)的噪聲。但并非始終能夠指明電流噪聲參數從何而來(lái)。是通過(guò)測量得來(lái)?或者是理論推斷而來(lái)?有些制造商很明白地指出,他們是通過(guò)一個(gè)公式即散粒噪聲公式得出這些數值的。一直以來(lái),ADI都是采用這種方式提供大部分電流噪聲數值。但這些計算出的數值是否等于各放大器在1 kHz時(shí)的噪聲
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如何對耗盡型pHEMT射頻放大器進(jìn)行有效偏置?
- 假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此特性使得這些器件可以在高開(kāi)關(guān)頻率下以高增益運行。然而,如果柵極和漏極偏置時(shí)序不正確,漏極溝道的高電導率可能會(huì )導致器件燒毀。本文探討耗盡型pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對其有效偏置。耗盡型場(chǎng)效應晶體管(FET)需要負柵極電壓,并且必須小心控制開(kāi)啟/關(guān)斷的時(shí)序。文中將介紹并比較固定柵極電壓和固定漏極電流電路。我們還將仔細研究這些偏置電路的噪聲和雜散對RF性能有何影響。圖1顯示了耗盡型pHEMPT RF放大器的簡(jiǎn)化框
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設計一款具有過(guò)溫管理功能的USB供電RF功率放大器
- 國際電信聯(lián)盟(ITU)將433.92 MHz工業(yè)、科學(xué)和醫學(xué)(ISM)頻段分配給1區使用,該區域在地理上由歐洲、非洲、俄羅斯、蒙古和阿拉伯半島組成。盡管最初旨在用于無(wú)線(xiàn)電通信之外的應用,但多年來(lái)無(wú)線(xiàn)技術(shù)和標準的進(jìn)步使得ISM頻段在短距離無(wú)線(xiàn)通信系統中頗受歡迎。ITU 1 區的運營(yíng)商無(wú)需為使用433.92 MHz頻段獲得許可,常見(jiàn)應用包括軟件定義無(wú)線(xiàn)電、醫療設備和重型機械的工業(yè)無(wú)線(xiàn)電控制系統。在美國,433.92 MHz頻段由獲得許可的業(yè)余無(wú)線(xiàn)電臺使用。任何無(wú)線(xiàn)電傳輸應用都需要高增益放大器來(lái)驅動(dòng)天線(xiàn)。根據應
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重慶東微電子推出高性能抗射頻干擾MEMS硅麥放大器芯片
- 專(zhuān)業(yè)的模擬及混合信號芯片設計企業(yè)重慶東微電子股份有限公司日前宣布:成功開(kāi)發(fā)并推出其第三代硅基微機電系統麥克風(fēng)(Silicon MEMS Microphone,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MEMS麥克風(fēng)”)模擬接口放大器芯片EMT6913。該芯片針對低功耗MEMS麥克風(fēng)應用而設計,通過(guò)采用全新的獨創(chuàng )架構,從而帶來(lái)了卓越的音頻信號質(zhì)量,并具有極高的射頻干擾抑制能力。借助專(zhuān)為EMT6913放大器芯片開(kāi)發(fā)的修調軟件,MEMS麥克風(fēng)模組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“硅麥模組”)制造企業(yè)可以根據不同MEMS麥克風(fēng)器件的特性和應用系統的特點(diǎn),將硅麥模組的
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一種基于電流源基準型LDO的放大器供電時(shí)序電路的應用
- 相信你們在設計電路中經(jīng)常會(huì )碰到有時(shí)序要求的電路,比如說(shuō)FPGA數字電路的供電,比如我們給模擬放大器的供電,等等。通常來(lái)說(shuō),我們有sequencers這種產(chǎn)品,其中又分為模擬時(shí)序控制芯片和數字時(shí)序控制芯片;模擬時(shí)序控制芯片,將電源輸出電壓作為輸入信號,實(shí)時(shí)監測電源輸出,當電源輸出達到閾值時(shí),會(huì )給一個(gè)類(lèi)似于power good的電平信號,這樣可以將這個(gè)電平信號控制下一級電源的EN,從而控制下一級電源電路的開(kāi)啟,從而達到時(shí)序控制的目的。下圖以ADI 模擬時(shí)序控制芯片ADM1085為例,如圖一。數字時(shí)序電路類(lèi)似,
- 關(guān)鍵字: Arrow LDO 放大器
芯片巨頭ADI是如何成長(cháng)的?用“芯”架起物理與數字的橋梁,為科技向善“超越一切可能”
- 1. 2022年增長(cháng)了46%?2023年初,市場(chǎng)調研公司Gartner發(fā)布了全球前20名半導體廠(chǎng)商的排名,從營(yíng)收漲跌幅來(lái)看,ADI(Analog Devices, Inc.)2022年營(yíng)收同比增長(cháng)46%,在全球前20大半導體廠(chǎng)商中營(yíng)收增長(cháng)幅度最大(注:部分原因來(lái)自于2021年對Maxim的收購)。而2022年全球半導體業(yè)市場(chǎng)表現低迷,據Garner統計,2022年全球半導體收入增長(cháng)1.1%。 ? ? ? ? ? ? ? &nb
- 關(guān)鍵字: 202310 ADI 放大器 數據轉換器 DSP MEMS
內置增益設置電阻的放大器和分立差動(dòng)放大器之的區別是....
- 經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設計非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò )有何復雜之處?經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器如圖1所示,但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實(shí)際生產(chǎn)設計出發(fā),討論了與分立電阻相關(guān)的一些缺點(diǎn),包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調漂移等方面。圖1. 經(jīng)典分立差動(dòng)放大器該放大器電路的傳遞函數為:若R1 = R3且R2 = R4,則公式1簡(jiǎn)化為:這種簡(jiǎn)化有助于快速估算預期信號,但這些電阻絕不會(huì )完全相等。此外,電阻通常有低精度和高溫度系數的缺點(diǎn),這會(huì )給電路帶來(lái)重大誤差。例如,使
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100w低音炮放大器電路
- 超低音揚聲器是一種能產(chǎn)生低頻音頻信號的揚聲器。第一臺低音炮放大器由 Ken Kreisler 于 1970 年開(kāi)發(fā)。 它主要用于改善音頻信號的低音質(zhì)量。在此,我們設計了一款可產(chǎn)生 20 赫茲至 200 赫茲低頻音頻信號的低音炮放大器,輸出功率為 100 瓦,用于驅動(dòng) 4 歐姆負載。低音炮放大器電路原理音頻信號首先經(jīng)過(guò)濾波,去除高頻信號,只允許低頻信號通過(guò)。然后使用電壓放大器放大低頻信號。 然后使用晶體管驅動(dòng)的 AB 類(lèi)功率放大器放大低功率信號。100W 低音炮放大器電路圖電路元件:低音炮放大器電路設計:音
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使用555定時(shí)器的低功耗音頻放大器

- 傳統的音頻放大方法使用高功率電路來(lái)驅動(dòng)揚聲器,用于禮堂或任何其他大廳等區域。然而,對于涉及使用小型揚聲器的低頻要求的應用,我們可以通過(guò)構建一個(gè)低輸出電流(如200毫安)的低功率放大器來(lái)滿(mǎn)足要求。在這篇文章中,我們將描述一個(gè)使用555定時(shí)器的低功率音頻放大器的原理、設計和操作。555定時(shí)器產(chǎn)生一個(gè)載波信號,該信號被放大的音頻信號所調制,產(chǎn)生一個(gè)調制信號。這個(gè)信號被用來(lái)驅動(dòng)一個(gè)小型的揚聲器。低功率音頻放大器電路原理:這個(gè)電路是基于使用運算放大器進(jìn)行音頻放大和使用555定時(shí)器進(jìn)行脈沖寬度調制的原理。音頻信號使用
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在低側電流檢測中使用單端放大器:誤差源和布局技巧

- 低側檢測的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對簡(jiǎn)單的配置來(lái)放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場(chǎng)空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇。在低側電流檢測中使用單端放大器低側檢測的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對簡(jiǎn)單的配置來(lái)放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場(chǎng)空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇?;谕嗯渲玫碾娐穲D如圖1所示。圖1。然而,這種低成本解決方案可能會(huì )受到多種不同錯誤的影響。為了準確測量電流,我們需要考慮任何可能影響電
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放大器介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條 放大器!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對 放大器的理解,并與今后在此搜索 放大器的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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