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什么是共集、共基、共射放大器?如何分辨3類(lèi)放大器
我們?cè)趯W(xué)習(xí)和生活中都會(huì)用到許多三極管放大電路,但是也有好多人傻傻分不清放大器的類(lèi)型,比如筆者就是這樣的人。今天對(duì)放大器類(lèi)型做一個(gè)簡(jiǎn)單總結(jié)。
2019-08-29
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5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
針對(duì)5G 毫米波通信系統(tǒng)對(duì)本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個(gè)ADF5355 頻率合成器芯片,可同時(shí)用于中頻和射頻電路的高性能本振源。該本振源為系統(tǒng)中頻模塊提供5.4 GHz 的單音本振信號(hào)并且利用數(shù)控衰減器和放大器實(shí)現(xiàn)了輸出功率可調(diào),同時(shí)也利用ADF5355 的鎖相環(huán)(PLL)和倍頻器為射頻模塊提供8.4~11.2 GHz 寬頻帶寬、步進(jìn)為100 MHz 的可調(diào)頻本振信號(hào),最終通過(guò)硬件電路的設(shè)計(jì)與調(diào)試,以及單片機(jī)(SCM)控制程序的編寫(xiě),實(shí)現(xiàn)了低相噪、低雜散的穩(wěn)定頻率源。
2019-08-22
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淺析運(yùn)算放大器發(fā)生振蕩的兩種常見(jiàn)原因
雖然 Bode 圖是一種很不錯(cuò)的分析工具,但是您可能沒(méi)有還發(fā)現(xiàn)該圖太過(guò)直觀了。就運(yùn)算放大器不穩(wěn)定和振蕩而言,Bode 圖這是對(duì)常見(jiàn)原因的一種直觀表述……
2019-08-20
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老工程師教你如何“馴服”振蕩運(yùn)算放大器
鑒于反饋通路中相移(或者稱(chēng)作延遲)引起的諸多問(wèn)題,我們一直在追求運(yùn)算放大器的穩(wěn)定性。通過(guò)上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個(gè)棘手的問(wèn)題。
2019-08-20
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采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)
專(zhuān)用集成電路的應(yīng)用使電流監(jiān)控變得越來(lái)越簡(jiǎn)單。各種電流監(jiān)控集成電路隨時(shí)買(mǎi)得到,而且多數(shù)情況下都工作得很好,還有各種儀表放大器也是如此。
2019-08-19
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運(yùn)算放大器常見(jiàn)指標(biāo)及重要特性分析
運(yùn)算放大器(簡(jiǎn)稱(chēng)“運(yùn)放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實(shí)際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。以下將為大家講解運(yùn)算放大器常見(jiàn)指標(biāo)及重要特性分析。
2019-08-14
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差動(dòng)輸入鉗位對(duì)運(yùn)算放大器的影響
運(yùn)算放大器在兩個(gè)輸入端之間的電壓應(yīng)大約為零,那么,在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器電路中這些二極管絕不會(huì)正向偏置……又或者,它們會(huì)正向偏置?
2019-08-13
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將運(yùn)算放大器用作比較器,可行么?
許多人偶爾會(huì)把運(yùn)算放大器當(dāng)比較器使用。一般而言,這種做法是可行的。但偶爾會(huì)有人問(wèn)到我們運(yùn)算放大器的這種使用方法。這種方法有時(shí)有效,有時(shí)卻不如人們預(yù)期的那樣效果好。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?
2019-08-06
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詳述音頻放大器的輸出入阻抗
一般我們常耳聞的說(shuō)法是:擴(kuò)大機(jī)的輸入阻抗是愈高愈好,而輸出阻抗是愈低愈好。為什么呢?因?yàn)檩斎胱杩垢吡耍瑥挠嵦?hào)源來(lái)的訊號(hào)功率強(qiáng)度就可以不必那么大。
2019-07-31
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超聲系統(tǒng)的信號(hào)鏈設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
高性能超聲成像系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于各種醫(yī)學(xué)場(chǎng)景。在過(guò)去十年中,超聲系統(tǒng)中的分立電路已經(jīng)被高度集成的芯片(IC)所取代。先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)不斷推動(dòng)系統(tǒng)性能優(yōu)化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類(lèi)芯片技術(shù),如專(zhuān)用低噪聲放大器、多通道低功耗ADC、集成高壓發(fā)射、優(yōu)化的硅工藝和多芯片模塊封裝。隨著芯片功耗和尺寸減小至原來(lái)的20%。
2019-07-25
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壓力開(kāi)關(guān)位置設(shè)定與維修操作
壓力開(kāi)關(guān)是通過(guò)高精度儀表放大器放大壓力信號(hào),通過(guò)高速M(fèi)CU采集并處理數(shù)據(jù),內(nèi)置精密傳感器進(jìn)行補(bǔ)償,是檢測(cè)壓力、液位信號(hào),實(shí)現(xiàn)壓力、液位監(jiān)測(cè)和控制的高精度設(shè)備。
2019-07-24
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設(shè)計(jì)射頻功率放大器模塊有什么訣竅?
隨著現(xiàn)代數(shù)字移動(dòng)通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展,用戶(hù)對(duì)無(wú)線通信設(shè)備的性能要求越來(lái)越高,實(shí)現(xiàn)在各種環(huán)境中的穩(wěn)定、高速的數(shù)據(jù)傳輸是未來(lái)移動(dòng)通信系統(tǒng)研究者的主要目標(biāo)之一。
2019-07-11
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- 高精度電路噪聲飆升?解密運(yùn)放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
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