-
設(shè)計放大器時,振蕩常見原因以及補救方法
模擬電路設(shè)計師在設(shè)計放大器時,為了使其穩(wěn)定,煞費苦心。然而在真實世界中,總是有很多情況引起放大器振蕩——不同類型的負載可能使放大器振鳴;設(shè)計不當?shù)姆答伨W(wǎng)絡(luò)可能引起不穩(wěn)定性;電源旁路不夠充分也可能引起問題;輸入和輸出作為單端口系統(tǒng)也還可能自振蕩……
2018-03-20
-
超前滯后零極點頻率補償器原理及應用
零極點補償器常用于修正反饋放大器回路的幅度和相位。這篇文章超出了教科書標準的解釋程度,本文主要介紹了無緣補償器和有源補償器的原理和應用場景,也考慮了工程師在使用補償器設(shè)計電路時需要注意的地方,甚至還涉及了補償器設(shè)計所采用晶體管的細節(jié)。
2018-03-19
-
無天線技術(shù)離我們有多遠?
無天線技術(shù)的原理是使用一種名為天線增強器的現(xiàn)成標準化微型部件,來替代復雜的定制化天線設(shè)計。天線增強器本身即為芯片狀,采取表面貼裝,從而能夠像其它電子元件(如微處理器、存儲器、放大器、濾波器或開關(guān))一樣完美契合印制電路板。它還能與傳統(tǒng)貼片機相結(jié)合,使得下一代IoT/移動或無線設(shè)備的設(shè)計和制造過程更加簡單、快速且高效。
2018-03-16
-
如何超出ADC采樣帶寬?妙招在手,輕松實現(xiàn)
在信號鏈中運用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出 ADC 采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應用的需求。本文將證明,針對 RF 市場開發(fā)的最新轉(zhuǎn)換器前增加一個 THA,便可實現(xiàn)超過 10 GHz 帶寬。ps.本文定義的寬帶是指使用大于數(shù)百MHz的信號帶寬,其頻率范圍為 DC 附近至 5 GHz-10 GHz 區(qū)域。
2018-03-08
-
運算放大器:高精度和高速度為何能影響功耗的量級?
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
2018-03-06
-
英飛凌收購Merus Audio公司:為智慧家居應用帶來更佳音頻體驗
英飛凌科技股份公司今日宣布收購Merus Audio公司。總部位于丹麥哥本哈根的這家初創(chuàng)企業(yè)由Hans Hasselby-Andersen和Mikkel Hoyerby于2010年創(chuàng)立。Merus Audio公司打造了節(jié)能型集成音頻放大器解決方案,它們能最大限度增強智慧家居電池供電型音箱的音頻性能,并延長其電池使用壽命,同時最大限度減少熱量和占用的設(shè)計空間。在整合Merus Audio后,英飛凌將能為客戶帶來全方位和最前沿的D類音頻放大器產(chǎn)品組合,充分滿足高要求應用的需求。這能為英飛凌現(xiàn)有的功率70瓦以下PowIRAudio?產(chǎn)品系列提供很好的補充。
2018-02-26
-
雙極結(jié)型晶體管差分放大器的溫度補償
人們普遍認為,使用雙極結(jié)型晶體管(BJT)電流源可以對雙極結(jié)型晶體管差分放大器進行溫度補償,但事實并非如此。對I0進行溫度補償?shù)玫匠?shù)re,會導致電流源外部發(fā)射極電阻R0上的電壓低,從而無法精確設(shè)置I0。本設(shè)計實例分析了BJT差分放大器的發(fā)射極電路電流源I0,及其不同實現(xiàn)方式對放大器增益的影響。
2018-02-24
-
簡單精確的雙向電流源
接地負載用的雙向電流源結(jié)構(gòu)總是較為復雜。圖1所示的改良型Howland電流泵是實現(xiàn)該功能最常用的選擇。Howland要求使用仔細匹配的電阻或電阻網(wǎng)絡(luò)。也可以使用精密差分放大器,但為實現(xiàn)所需性能,可能仍需要進行一些調(diào)整。
2018-02-23
-
實驗室電路系列:隔離全橋驅(qū)動電路
本電路是一個由高功率開關(guān)MOSFET組成的H電橋,由低壓邏輯信號控制,如圖1所示。該電路為低電平邏輯信號和高功率電橋提供了一個方便的接口。H電橋的高端和低端均使用低成本N溝道功率MOSFET。該電路還在控制側(cè)與電源側(cè)之間提供隔離。本電路可以用于電機控制、帶嵌入式控制接口的電源轉(zhuǎn)換、照明、音頻放大器和不間斷電源(UPS)等應用中。
2018-02-13
-
用上這款4通道JFET緩沖放大器,世界瞬間安靜下來
想要降低系統(tǒng)中增加的噪聲,必須降低電壓噪聲。常用方法——并聯(lián)放置多個緩沖器可降低電壓噪聲。但是,該方法會使偏置電流、電流噪聲、輸入電容,統(tǒng)統(tǒng)提高,這時,你需要一款4通道JFET緩沖放大器!
2018-02-02
-
如何在毫米波系統(tǒng)中“大顯身手”?與ADI一起“GaN
氮化鎵(GaN)功率半導體技術(shù)和模塊式設(shè)計的進步,使得微波頻率的高功率連續(xù)波(CW)和脈沖放大器成為可能。通過減少器件的寄生元件,以及采用更短的柵極長度和更高的工作電壓,GaN晶體管已實現(xiàn)更高的輸出功率密度、更寬的帶寬和更好的DC轉(zhuǎn)RF效率。
2018-02-02
-
電纜分配系統(tǒng)帶內(nèi)失真?超寬帶數(shù)字預失真教你“以毒攻毒”
即使技術(shù)和分配方式在迅速發(fā)生變化,但是,電纜作為數(shù)據(jù)分配通道始終保持著重要地位。新技術(shù)在現(xiàn)有電纜網(wǎng)絡(luò)上已實現(xiàn)分層,今天我們重點介紹這一技術(shù)演進的其中一方面——功率放大器 (PA) 數(shù)字預失真 (DPD)。
2018-01-30
- 精度/成本/抗干擾怎么平衡?6步攻克角度傳感器選型難題
- 高精度電路噪聲飆升?解密運放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
- 激光器溫度精準控制,光纖通信系統(tǒng)的量子級精度躍遷
- 0.15%精度革命!意法半導體TSC1801重塑低邊電流檢測新標桿
- 從單點突破到系統(tǒng)進化:TDK解碼傳感器融合的AI賦能密碼
- 強強聯(lián)手!貿(mào)澤攜TE用電子書解碼智能制造破局之道
- 共模電感選型要點及主流品牌分析
- 貿(mào)澤聯(lián)合ADI 和 Amphenol 發(fā)布全新電子書,探索電動汽車和航空業(yè)未來發(fā)展
- 解碼動力電池的"膨脹密碼":位移傳感技術(shù)如何破解新能源汽車熱失控預警困局
- 狀態(tài)監(jiān)測傳感器功能譜系與參數(shù)矩陣解析方法
- 芯片DNA革命!意法半導體新EEPROM用128位ID碼破解設(shè)備溯源難題
- 共模電感選型要點及主流品牌分析
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall