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如何快速準確的判別運算放大器的好壞
理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環狀態下以負反饋工作(如果沒有負反饋,開環放大下的運放成為一個比較器)。因此要判斷器件的好壞,首先應分清楚運放在電路中是做放大器用還是做比較器用。
2015-10-07
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技術支招:用運算放大器電路精確控制光的強度
在利用光來控制應用的過程中,要長期保持原始設定的發光強度需要一個控制電路來監控發光狀況,并控制供給光發射器件的電流以保持輸出恒定。而采用一個簡單的運算放大器電路就做到,即便發光器件老化,通過調整LED電流,一個控制環也可維持恒定的光強度。
2015-09-28
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關于運算放大器自激震蕩的大雜燴總結
運算放大器在深度負反饋條件下,很容易產生自激振蕩。為了使放大器能穩定工作,需要外加一定的相位補償網絡,以消除自激振蕩。小編看了很多運放自激震蕩的資料,得到了一些總結如下。
2015-09-25
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線性電路中,量化射頻干擾如何對其造成影響?
在電子設備中存在著各種各樣的干擾,量化射頻干擾就是其中的一種。量化射頻干擾能夠直接對線性電路產生影響。本文在設計典型精密運算放大器時,考慮到諸多因素,尤其是電磁干擾抑制比和運算放大器的選擇就是一大難題。
2015-09-18
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專家授課:新一代寬帶寬功率放大器設計
本文介紹了兩種不同的放大器平臺,即全集成式MMIC和混合封裝式放大器,兩者均可在30 ~2700MHz范圍內實現領先的性能。其實現方法是在MMIC上運用行波技術,在混合式設計中,則是運用橋接T拓撲結構使晶體管匹配至50Ω。兩種技術各有優點,在性能和成本方面各有折衷。
2015-09-14
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精密運算:詳析量化射頻干擾對線性電路的影響
一般來說,典型精密運算放大器可以有1MHz的增益帶寬積。從理論上來講,千兆赫水平的RF信號可以衰減到非常低的水平,因為它們遠遠超出了放大器的帶寬范圍。但是,事實并非如此。
2015-09-10
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運算放大器使用6大規則,你不容忽視
運算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運放外圍電路簡單,不過在使用過程中還是有很多需要注意的地方。
2015-08-26
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第一手資料:三大要點助你了解電流檢測監控
電流監測監控是提高系統效率的有效措施。本文將從電阻選擇、檢測放大器選擇、高邊低邊監測等方面著手,介紹電流監測監控的三大要點。先從使用電阻進行電流監測監控來介紹。
2015-08-13
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電流監控3大要點盤點,你做對了嗎?
本文的主題——電阻選擇、高邊或低邊監測以及檢測放大器的選擇——都是以這個電氣工程基本公式為基礎的。本文將介紹使用一個電阻進行電流檢測監控的三個基本方面.
2015-08-10
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搭載S1芯片的Apple Watch,內部竟有30獨立組件!
搭載S1芯片的Apple Watch,在這個尺寸只有26×28的芯片內卻有30 個獨立的組件,這簡直就是一個奇跡。本文就從專業角度分析暗藏NFC 芯片、音頻放大器、NFC信號放大這個內部Apple Watch芯片S1。
2015-07-30
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聽過汽車超速開罰單,放大器被抓超速聽說過沒?
放大器進行通道多路復用是出現工作異常是什么原因?原因就出在放大器上。聽說汽車超速開罰單,放大器被抓超速聽說過沒?本文就來說說放大器被抓超速的原因和應對。
2015-07-29
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電路設計:教你設計1 ~ 3 GHz頻段的寬帶低噪聲放大器
本文給出了一種1 ~ 3 GHz 頻段的寬帶低噪聲放大器的設計,電路采用電阻負反饋結構,采用SMIC 0.18 μm RF CMOS 工藝對寬帶低噪聲放大器進行了優化分析和仿真,結果表明在寬帶匹配、通道增益及噪聲系數方面都取得了較好的性能,對于寬帶低噪聲放大器的設計具有一定的參考價值。
2015-07-21
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