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G = 1/2的差分輸出差動(dòng)放大器系統(tǒng)
采用小尺寸工藝設(shè)計(jì)的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實(shí)際信號(hào),ADC一般前置一個(gè)放大器以衰減該信號(hào),防止ADC輸入端出現(xiàn)飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部?jī)?yōu)勢(shì),包括更高動(dòng)態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度,具有差分輸出會(huì)更有利。圖1顯示一個(gè)增益為1/2的差分輸出放大器系統(tǒng)。
2020-02-05
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超低失真音頻Panpot放大器
圖1所示為一個(gè)音頻Panpot電路,通過(guò)在左右立體聲聲道之間連續(xù)改變單聲道音頻信號(hào)的位置來(lái)響應(yīng)電位器的設(shè)置。低成本和低失真是音頻電路的重要考慮因素。雙通道低失真差動(dòng)放大器AD8273利用內(nèi)部增益設(shè)置電阻確保兩個(gè)通道匹配出色。它無(wú)需外部器件,每個(gè)通道均配置為兩個(gè)高性能放大器,增益為3。在音頻范圍內(nèi),總諧波失真小于0.0007%。
2020-02-04
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單IC增益模塊提供?到6的精密增益
許多應(yīng)用都需要利用增益模塊來(lái)放大弱信號(hào)或衰減大信號(hào),使之與ADC的滿量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點(diǎn),例如低精度和漂移限制等。舉例來(lái)說(shuō),采用標(biāo)準(zhǔn)1%、100 ppm/°C增益電阻時(shí),初始增益誤差可能達(dá)到2%,溫漂可能達(dá)到200 ppm/°C。
2020-02-04
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使用萬(wàn)用表測(cè)量隨機(jī)噪聲信號(hào)
隨機(jī)噪聲信號(hào)在電路中很常見(jiàn)到。有的時(shí)候需要消除它,但有的時(shí)候也可以利用它完成測(cè)量。比如在測(cè)試放大器的有效帶寬、對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行辨識(shí)、確定系統(tǒng)所受到的干擾來(lái)源、以及測(cè)量一些基礎(chǔ)物理量等。那么,使用數(shù)字萬(wàn)用表是否可以測(cè)量隨機(jī)噪聲大小呢?
2020-02-04
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為什么不能將乘法器用作調(diào)制器或混頻器?
調(diào)制器(或混頻器)也有兩個(gè)輸入,但信號(hào)輸入是線性的,而載波輸入包含一個(gè)限幅放大器,或利用受它限制的足夠大信號(hào)驅(qū)動(dòng)。無(wú)論何種情況,載波信號(hào)都會(huì)變成一個(gè)方波,因此其幅度相對(duì)不重要——只要足夠大,而且其噪聲或幅度變化不會(huì)出現(xiàn)在輸出端。
2020-01-19
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實(shí)例分析一款精密Σ-Δ型ADC
AD717x是ADI最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場(chǎng)上第一個(gè)提供真正24位無(wú)噪聲輸出的轉(zhuǎn)換器系列。AD717x器件可使對(duì)噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動(dòng)態(tài)范圍最大化,支持降低或消除信號(hào)調(diào)理級(jí)中的前置放大器增益。這些器件還能高速運(yùn)行,提供比以前更短的建立時(shí)間。由此可縮短控制環(huán)路對(duì)輸入激勵(lì)信號(hào)的響應(yīng)時(shí)間,或通過(guò)更快的每通道吞吐速率來(lái)提高轉(zhuǎn)換通道密度。
2020-01-17
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利用差動(dòng)放大器實(shí)現(xiàn)低功耗、高性能絕對(duì)值電路
傳統(tǒng)上,精密半波和全波整流器均采用精心挑選的元件,這些元件包括高速運(yùn)算放大器、快速二極管和精密電阻。元件數(shù)量繁多致使這種解決方案成本很高,而且無(wú)法擺脫元件間交越失真、溫度漂移變化的困擾。
2020-01-16
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驅(qū)動(dòng)PIN二極管: 運(yùn)算放大器方案
PIN二極管在重?fù)诫s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(lǐng)域。常見(jiàn)應(yīng)用是要求高隔離度和低損耗的微波開(kāi)關(guān)、移相器和衰減器。在測(cè)試設(shè)備、儀器儀表、通信設(shè)備、雷達(dá)和各種軍事應(yīng)用中,可以發(fā)現(xiàn)這類二極管的身影。
2020-01-15
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零漂移運(yùn)算放大器
零漂移放大器適用于預(yù)期設(shè)計(jì)壽命 10 年以上的系統(tǒng),以及使用高閉環(huán)增益 (>100) 和低頻 (<100 Hz)、低幅度信號(hào)的信號(hào)鏈。應(yīng)用示例包括精密電子秤、醫(yī)療儀器、精密計(jì)量設(shè)備和紅外/電橋/熱電堆傳感器接口。
2020-01-15
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理解電壓基準(zhǔn):簡(jiǎn)單灌電流
使用運(yùn)算放大器反饋和電壓基準(zhǔn)可以簡(jiǎn)單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。 本篇文章將討論一種大大簡(jiǎn)化的實(shí)現(xiàn)灌電流(具體)的方法。
2020-01-14
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儀表放大器: CMRR,你偷走了我的精度
儀表放大器,簡(jiǎn)稱儀放,英文名叫做Instrument Amplifier,通常用于高精密低頻信號(hào)檢測(cè),像溫度,壓力等電橋差分測(cè)量,電流取樣,生物電等微弱差分信號(hào)放大。這些信號(hào)有共同的特點(diǎn)就是:差分信號(hào),幅度較小,源阻抗較高,并且共模電壓變化比較大。放大這些信號(hào)通常直流精度要求較高,失調(diào)電壓,失調(diào)電流通常是我們關(guān)注的參數(shù),然而還有一個(gè)非常重要的參數(shù),CMRR,共模抑制比也會(huì)對(duì)儀表放大器的精度造成重要的影響。
2020-01-11
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選擇這款升壓變換器及音頻放大器,讓你的拉桿音箱續(xù)航時(shí)間更久
拉桿音箱通常為一種帶有拉桿和輪子的無(wú)線音箱,如圖1所示。由于拖拉方便,易于移動(dòng),并且在室外可以提供足夠的響度,拉桿音箱廣泛應(yīng)用于各種戶外活動(dòng)中,如廣場(chǎng)舞、演唱會(huì)、婚禮、會(huì)議、瑜伽練習(xí)等。拉桿音箱的主要消費(fèi)市場(chǎng)在中國(guó),也出口到東南亞,歐美等地區(qū)。
2020-01-10
- 伺服驅(qū)動(dòng)器賦能工業(yè)自動(dòng)化:多場(chǎng)景應(yīng)用方案深度解析
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