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隔離電流檢測放大器在PFC升壓系統中的應用
PFC( Power Factor Correction)被稱為“功率因數校正”,被定義為有效功率和總耗電量(視在功率)的比值。當使用于大中功率開關電源時,提高功率因數可以降低電網傳輸中的損耗從而提高電能的輸送效率。因此提高功率因數有著重要的意義。
2023-01-10
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TAS2505-Q1無聲故障排查指南
TAS2505-Q1 是一款支持數字和模擬輸入的車規級D類功率放大器,其輸出功率可達2.6W。內部集成了LDO,能夠單電源供電,簡化了供電電路的設計。除此之外,TAS2505-Q1內部還集成了DSP功能,使得此芯片對音頻有一定的處理能力,更進一步地簡化了電路設計。此芯片還提供I2C&SPI數字通信接口,價格便宜,滿足低成本的設計要求。在過去的10多年內得到了市場的廣泛認可,有良好的口碑,是汽車儀表盤、緊急呼叫(eCall)和遠程通信應用的理想選擇。
2023-01-05
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適用于高精度數據采集系統的模數轉換器了解一下
市場對工業應用的需求與日俱增,數據采集系統是其中的關鍵設備。它們通常用于檢測溫度、流量、液位、壓力和其他物理量,隨后將這些物理量對應的模擬信號轉換為高分辨率的數字信息,再由軟件做進一步處理。此類系統對精度和速度的要求越來越高,這些數據采集系統由放大器電路和模數轉換器(ADC)組成,其性能對系統具有決定性的影響。
2023-01-03
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ADALM2000活動:BJT多諧振蕩器
本文解釋三種主要類型的多諧振蕩器電路以及如何構建每種電路。多諧振蕩器電路一般由兩個反相放大級組成。兩個放大器串聯或級聯,反饋路徑從第二放大器的輸出接回到第一放大器的輸入。由于每一級都將信號反相,因此環路整體的反饋是正的。
2022-12-29
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意法半導體全面提升工業和車用運放性能
意法半導體新推出三款6MHz軌到軌運算放大器,簡化設計人員對高性能運算放大器 (運放)的搜索。新產品在各個參數方面都表現不俗,包括寬工作電壓和低噪聲。
2022-12-21
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基于應變計的傳感器和放大器的選擇和校準
在選擇基于應變計的傳感器/放大器組合來采集力、負載、壓力或扭矩等數據時,需要牢記幾個重要的考慮因素。除了測量范圍外,還必須考慮傳感器和放大器的靈敏度以及所需的激勵(電源)電壓。
2022-12-16
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自適應RF前饋放大器的設計
現代無線通信的迅猛發展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器件及有源器件的引入,多載波配置技術的采用等,都將導致輸出信號的互調失真。
2022-12-13
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通訊模塊選型四要素,智能家居和儀表應用案例
在智能家居和儀表應用中通訊模塊選型有四要素,包括所需的數據吞吐量,低功耗模式,所需的傳輸范圍和網絡訪問頻繁度需求。儀器儀表和智能家居應用大多屬于數據采集類,具有低吞吐量,低訪問頻繁和長傳輸距離。一個射頻模塊便是一個完整的通信子系統。它可能包括射頻集成電路、振蕩器、濾波器、功率放大器和各種無源元器件。使用模塊解決方案不需要射頻專業知識,這讓設計人員能夠專注于智能儀表設計的其他方面。典型的射頻模塊在到手時已按照所需的標準進行校準和認證。此外,該模塊還會包括網絡匹配電路,以方便集成天線,并最大限度減少任何信號損失。模塊解決方案可以采用內置或外置天線。
2022-12-09
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跨阻放大器的信號頻率響應
在關于直流跨阻放大器的《跨阻放大器的基礎知識》中,我們開始了理解這個簡單電路的良好開端。最后,在接下來的三篇博客結束時,將提供有關跨阻放大器(TIA)電路穩定性的見解。在這一點上,是時候弄臟我們的手并深入研究AC響應了。
2022-12-05
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深入探討噪聲增益傳遞函數的推導
在之前的交流跨阻放大器的討論提供了對電路噪聲增益和穩定性的理解。在第 4 部分中,我們將深入探討噪聲增益傳遞函數的推導。
2022-12-05
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放大器設計:晶體管BJT的工作原理以及MOS和BJT晶體管的區別
晶體管是一個簡單的組件,可以使用它來構建許多有趣的電路。在本文中,將帶你了解晶體管是如何工作的,以便你可以在后面的電路設計中使用它們。 一旦你了解了晶體管的基本知識,這其實是相當容易的。我們將集中討論兩個最常見的晶體管:BJT和MOSFET。 晶體管的工作原理就像電子開關,它可以打開和關閉電流。一個簡單的思考方法就是把晶體管看作沒有任何動作部件的開關,晶體管類似于繼電器,因為你可以用它來打開或關閉一些東西。當然了晶體管也可以部分打開,這對于放大器的設計很有用。
2022-11-24
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如何為寬帶的精密信號鏈設計可編程增益儀表放大器
本文旨在幫助硬件設計人員設計寬帶可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現成的分立式組件到性能評估,以及如何節省時間和減少設計迭代次數。展示的PGIA架構經過優化,可以全速驅動基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構的ADC。本文還展示了PGIA在各種增益選項下驅動寬帶寬信號鏈的精密性能。
2022-11-23
- 貿澤與Cinch聯手發布全新電子書深入探討惡劣環境中的連接應用
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