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技術(shù)干貨|20個(gè)常用放大器配置

  • 真?· 技術(shù)干貨——設(shè)計(jì)方程20個(gè)常用放大器配置拿好不謝!常用的1%精度電阻值1%精度電阻標(biāo)稱值10至1M有各種選擇(有1.10M,1.20M,1.30M,1.50M,1.60M,2M,1.80M和2.20M)。下表中給出了最常用精度(1%)下的標(biāo)稱電阻值,以及典型的可用電阻范圍。將值乘以10、100、1000或10000,即可得到其他阻值。普通電容值
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深入了解FET輸入放大器中的電流噪聲

  • IC設(shè)計(jì)工程師和電路設(shè)計(jì)人員都深知電流噪聲會(huì)隨頻率增高而變大,但由于關(guān)于此領(lǐng)域的資料過(guò)少,或者制造商提供的信息不全,許多工程師很難了解其原因。許多半導(dǎo)體制造商的數(shù)據(jù)手冊(cè),包括ADI在內(nèi),都在規(guī)格表中給出了放大器的電流噪聲,一般是1 kHz頻率時(shí)的噪聲。但并非始終能夠指明電流噪聲參數(shù)從何而來(lái)。是通過(guò)測(cè)量得來(lái)?或者是理論推斷而來(lái)?有些制造商很明白地指出,他們是通過(guò)一個(gè)公式即散粒噪聲公式得出這些數(shù)值的。一直以來(lái),ADI都是采用這種方式提供大部分電流噪聲數(shù)值。但這些計(jì)算出的數(shù)值是否等于各放大器在1 kHz時(shí)的噪聲
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如何對(duì)耗盡型pHEMT射頻放大器進(jìn)行有效偏置?

  • 假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此特性使得這些器件可以在高開(kāi)關(guān)頻率下以高增益運(yùn)行。然而,如果柵極和漏極偏置時(shí)序不正確,漏極溝道的高電導(dǎo)率可能會(huì)導(dǎo)致器件燒毀。本文探討耗盡型pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對(duì)其有效偏置。耗盡型場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)需要負(fù)柵極電壓,并且必須小心控制開(kāi)啟/關(guān)斷的時(shí)序。文中將介紹并比較固定柵極電壓和固定漏極電流電路。我們還將仔細(xì)研究這些偏置電路的噪聲和雜散對(duì)RF性能有何影響。圖1顯示了耗盡型pHEMPT RF放大器的簡(jiǎn)化框
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設(shè)計(jì)一款具有過(guò)溫管理功能的USB供電RF功率放大器

  • 國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)將433.92 MHz工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)學(xué)(ISM)頻段分配給1區(qū)使用,該區(qū)域在地理上由歐洲、非洲、俄羅斯、蒙古和阿拉伯半島組成。盡管最初旨在用于無(wú)線電通信之外的應(yīng)用,但多年來(lái)無(wú)線技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)步使得ISM頻段在短距離無(wú)線通信系統(tǒng)中頗受歡迎。ITU 1 區(qū)的運(yùn)營(yíng)商無(wú)需為使用433.92 MHz頻段獲得許可,常見(jiàn)應(yīng)用包括軟件定義無(wú)線電、醫(yī)療設(shè)備和重型機(jī)械的工業(yè)無(wú)線電控制系統(tǒng)。在美國(guó),433.92 MHz頻段由獲得許可的業(yè)余無(wú)線電臺(tái)使用。任何無(wú)線電傳輸應(yīng)用都需要高增益放大器來(lái)驅(qū)動(dòng)天線。根據(jù)應(yīng)
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重慶東微電子推出高性能抗射頻干擾MEMS硅麥放大器芯片

  • 專業(yè)的模擬及混合信號(hào)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)重慶東微電子股份有限公司日前宣布:成功開(kāi)發(fā)并推出其第三代硅基微機(jī)電系統(tǒng)麥克風(fēng)(Silicon MEMS Microphone,以下簡(jiǎn)稱“MEMS麥克風(fēng)”)模擬接口放大器芯片EMT6913。該芯片針對(duì)低功耗MEMS麥克風(fēng)應(yīng)用而設(shè)計(jì),通過(guò)采用全新的獨(dú)創(chuàng)架構(gòu),從而帶來(lái)了卓越的音頻信號(hào)質(zhì)量,并具有極高的射頻干擾抑制能力。借助專為EMT6913放大器芯片開(kāi)發(fā)的修調(diào)軟件,MEMS麥克風(fēng)模組(以下簡(jiǎn)稱“硅麥模組”)制造企業(yè)可以根據(jù)不同MEMS麥克風(fēng)器件的特性和應(yīng)用系統(tǒng)的特點(diǎn),將硅麥模組的
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一種基于電流源基準(zhǔn)型LDO的放大器供電時(shí)序電路的應(yīng)用

  • 相信你們?cè)谠O(shè)計(jì)電路中經(jīng)常會(huì)碰到有時(shí)序要求的電路,比如說(shuō)FPGA數(shù)字電路的供電,比如我們給模擬放大器的供電,等等。通常來(lái)說(shuō),我們有sequencers這種產(chǎn)品,其中又分為模擬時(shí)序控制芯片和數(shù)字時(shí)序控制芯片;模擬時(shí)序控制芯片,將電源輸出電壓作為輸入信號(hào),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電源輸出,當(dāng)電源輸出達(dá)到閾值時(shí),會(huì)給一個(gè)類似于power good的電平信號(hào),這樣可以將這個(gè)電平信號(hào)控制下一級(jí)電源的EN,從而控制下一級(jí)電源電路的開(kāi)啟,從而達(dá)到時(shí)序控制的目的。下圖以ADI 模擬時(shí)序控制芯片ADM1085為例,如圖一。數(shù)字時(shí)序電路類似,
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芯片巨頭ADI是如何成長(zhǎng)的?用“芯”架起物理與數(shù)字的橋梁,為科技向善“超越一切可能”

  • 1. 2022年增長(zhǎng)了46%?2023年初,市場(chǎng)調(diào)研公司Gartner發(fā)布了全球前20名半導(dǎo)體廠商的排名,從營(yíng)收漲跌幅來(lái)看,ADI(Analog Devices, Inc.)2022年?duì)I收同比增長(zhǎng)46%,在全球前20大半導(dǎo)體廠商中營(yíng)收增長(zhǎng)幅度最大(注:部分原因來(lái)自于2021年對(duì)Maxim的收購(gòu))。而2022年全球半導(dǎo)體業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷,據(jù)Garner統(tǒng)計(jì),2022年全球半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)1.1%。 ? ? ? ? ? ? ? &nb
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內(nèi)置增益設(shè)置電阻的放大器和分立差動(dòng)放大器之的區(qū)別是....

  • 經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器如圖1所示,但是這種電路的性能可能不像設(shè)計(jì)人員想要的那么好。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了與分立電阻相關(guān)的一些缺點(diǎn),包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調(diào)漂移等方面。圖1. 經(jīng)典分立差動(dòng)放大器該放大器電路的傳遞函數(shù)為:若R1 = R3且R2 = R4,則公式1簡(jiǎn)化為:這種簡(jiǎn)化有助于快速估算預(yù)期信號(hào),但這些電阻絕不會(huì)完全相等。此外,電阻通常有低精度和高溫度系數(shù)的缺點(diǎn),這會(huì)給電路帶來(lái)重大誤差。例如,使
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100w低音炮放大器電路

  • 超低音揚(yáng)聲器是一種能產(chǎn)生低頻音頻信號(hào)的揚(yáng)聲器。第一臺(tái)低音炮放大器由 Ken Kreisler 于 1970 年開(kāi)發(fā)。 它主要用于改善音頻信號(hào)的低音質(zhì)量。在此,我們?cè)O(shè)計(jì)了一款可產(chǎn)生 20 赫茲至 200 赫茲低頻音頻信號(hào)的低音炮放大器,輸出功率為 100 瓦,用于驅(qū)動(dòng) 4 歐姆負(fù)載。低音炮放大器電路原理音頻信號(hào)首先經(jīng)過(guò)濾波,去除高頻信號(hào),只允許低頻信號(hào)通過(guò)。然后使用電壓放大器放大低頻信號(hào)。 然后使用晶體管驅(qū)動(dòng)的 AB 類功率放大器放大低功率信號(hào)。100W 低音炮放大器電路圖電路元件:低音炮放大器電路設(shè)計(jì):音
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使用555定時(shí)器的低功耗音頻放大器

  • 傳統(tǒng)的音頻放大方法使用高功率電路來(lái)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,用于禮堂或任何其他大廳等區(qū)域。然而,對(duì)于涉及使用小型揚(yáng)聲器的低頻要求的應(yīng)用,我們可以通過(guò)構(gòu)建一個(gè)低輸出電流(如200毫安)的低功率放大器來(lái)滿足要求。在這篇文章中,我們將描述一個(gè)使用555定時(shí)器的低功率音頻放大器的原理、設(shè)計(jì)和操作。555定時(shí)器產(chǎn)生一個(gè)載波信號(hào),該信號(hào)被放大的音頻信號(hào)所調(diào)制,產(chǎn)生一個(gè)調(diào)制信號(hào)。這個(gè)信號(hào)被用來(lái)驅(qū)動(dòng)一個(gè)小型的揚(yáng)聲器。低功率音頻放大器電路原理:這個(gè)電路是基于使用運(yùn)算放大器進(jìn)行音頻放大和使用555定時(shí)器進(jìn)行脈沖寬度調(diào)制的原理。音頻信號(hào)使用
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在低側(cè)電流檢測(cè)中使用單端放大器:誤差源和布局技巧

  • 低側(cè)檢測(cè)的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對(duì)簡(jiǎn)單的配置來(lái)放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運(yùn)算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費(fèi)市場(chǎng)空間競(jìng)爭(zhēng)的成本敏感型電機(jī)控制應(yīng)用的有效選擇。在低側(cè)電流檢測(cè)中使用單端放大器低側(cè)檢測(cè)的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對(duì)簡(jiǎn)單的配置來(lái)放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運(yùn)算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費(fèi)市場(chǎng)空間競(jìng)爭(zhēng)的成本敏感型電機(jī)控制應(yīng)用的有效選擇。基于同相配置的電路圖如圖1所示。圖1。然而,這種低成本解決方案可能會(huì)受到多種不同錯(cuò)誤的影響。為了準(zhǔn)確測(cè)量電流,我們需要考慮任何可能影響電
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高精度電流檢測(cè)放大器可實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè)和均流

  • DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流使多個(gè)模塊可以并聯(lián)。近年來(lái),分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的嚴(yán)格容差使分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)成為一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節(jié)省空間、高精度電流檢測(cè)和共享方案。DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流使多個(gè)模塊可以并聯(lián)。近年來(lái),分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的嚴(yán)格容差使分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)成為一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節(jié)省空間、高精度電流檢測(cè)和共享方案。DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流是確??煽窟\(yùn)行的非
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出色的音頻性能如何實(shí)現(xiàn)?即插即用的數(shù)字D類放大器少不了

  • 新一代即插即用的數(shù)字D類音頻放大器的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的模擬D類放大器。更重要的是,數(shù)字D類放大器還具有低功耗、低復(fù)雜性、低噪聲和低成本的優(yōu)勢(shì)。電子產(chǎn)品生產(chǎn)商通常使用不帶濾波器的高效率模擬D類放大器來(lái)滿足手機(jī)、平板電腦、家用監(jiān)控和智能音箱中便攜揚(yáng)聲器的功率需求。這些D類放大器可直接連接到電池,以盡可能地降低損耗并減少組件數(shù)量。這些放大器還可實(shí)現(xiàn)大于80dB的電源抑制比,這對(duì)于避免GSM通訊的217Hz干擾來(lái)說(shuō)非常重要。模擬D類放大器一般需要在處理器側(cè)使用DAC和線路驅(qū)動(dòng)放大器(圖1),這會(huì)增加芯片成本和功耗
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基于應(yīng)變計(jì)的傳感器和放大器的選擇和校準(zhǔn)

  • 在選擇基于應(yīng)變計(jì)的傳感器/放大器組合來(lái)采集力、負(fù)載、壓力或扭矩等數(shù)據(jù)時(shí),需要牢記幾個(gè)重要的考慮因素。除了測(cè)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(lì)(電源)電壓。在選擇基于應(yīng)變計(jì)的傳感器/放大器組合來(lái)采集力、負(fù)載、壓力或扭矩等數(shù)據(jù)時(shí),需要牢記幾個(gè)重要的考慮因素。除了測(cè)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(lì)(電源)電壓。一旦您選擇了合適的傳感器/放大器組合并啟動(dòng)并運(yùn)行了DATAQ Instruments數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),您將需要顯示和獲取有意義的單位(lbs,psi等)。這是使用
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自適應(yīng)RF前饋放大器的設(shè)計(jì)

  • 現(xiàn)代無(wú)線通信的迅猛發(fā)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(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態(tài)的大功率微波晶體管來(lái)提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無(wú)源器件及有源器件的引入,多載波配置技術(shù)的采用等,都將導(dǎo)致輸出信號(hào)的互調(diào)失真。現(xiàn)代無(wú)線通信的迅猛發(fā)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(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態(tài)的大功率微波晶體管來(lái)提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無(wú)源器件及有源器件的引入,多載波配置技術(shù)的采用等,都將導(dǎo)致輸出信號(hào)的互調(diào)
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功率??放大器介紹

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