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NF測量的Y因子法的增益定義:可用增益還是插入增益?
- Y因子法是一種廣泛用于測量射頻元件增益和噪聲系數(shù)(NF)的技術(shù)。本文將幫助您了解插入增益和可用增益之間的差異,同時避免測量噪聲系數(shù)時可能出現(xiàn)的重大誤差。原則上,Y因子法是一種相對簡單的測量RF組件增益和噪聲系數(shù)(NF)的方法。然而,在實(shí)踐中需要仔細(xì)注意一些錯綜復(fù)雜的問題。一些非理想效應(yīng),如測試設(shè)備NF的不確定性以及與噪聲源本身相關(guān)的不確定性,可能會導(dǎo)致測量不確定性。另一個微妙之處是,該方法實(shí)際上測量和使用DUT(被測器件)插入增益,而不是其可用增益。Y因子法簡介噪聲系數(shù)測量的Y因子法包括兩個步驟:圖1(a
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Home on the Range: Getting Multiple Gain Ranges With Instrumentation Amplifiers 直擊增益范圍:利用儀表放大器獲得多個增益范圍
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- 問:我有一個儀表放大器,但我需要更寬的動態(tài)范圍,而不是單一增益。我可以通過多路復(fù)用增益電阻來獲得可編程增益嗎? 答:為了實(shí)現(xiàn)高精度傳感器測量動態(tài)范圍的最大化,可能需要使用可編程增益儀表放大器(PGIA)。由于大多數(shù)儀表放大器使用外部增益電阻(RG)來設(shè)置增益,似乎通過一組多路復(fù)用增益電阻就可以實(shí)現(xiàn)所需的可編程增益。雖然這是可能的,但在以這種方式將固態(tài)多路復(fù)用器施加于系統(tǒng)之前需要考慮三個主要問題:電源與信號電壓的限制、開關(guān)電容和導(dǎo)通電阻。圖1.AD8421 PGIA帶有多路復(fù)用器。保持在信號電壓范
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一種具有雙阻帶功能的共面波導(dǎo)饋電超寬帶天線設(shè)計
- 本文提出了一種具有雙阻帶功能的共面波導(dǎo)超寬帶天線。通過在天線的地板兩端開兩條對稱槽實(shí)現(xiàn)了5.5GHz處的第一個陷波結(jié)構(gòu),再在輻射體上開槽實(shí)現(xiàn)了3.5 GHz的第二個陷波結(jié)構(gòu)。實(shí)測與仿真結(jié)果表明,除了兩個期望阻帶外的其他超寬帶頻段內(nèi),該天線滿足電壓駐波比VSWR 2。同時本文給出了天線的實(shí)測仿真對比的輻射方向圖和增益圖。
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具有數(shù)字可編程增益的零漂移、精準(zhǔn)儀表放大器
- 特點(diǎn)14級可編程的增益與增益無關(guān)的125dBCMRR增益準(zhǔn)確度:0.1%(典型值)最大失調(diào)電壓:10uV最大失調(diào)電壓漂移:50nV/℃軌至軌輸入和輸出用于增益設(shè)置的并行和串行(SPI)接口工作電源:2.7V...
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采用雙閉環(huán)控制提高PWM的電源紋波抑制
- 摘要:文章提出了一種新的調(diào)制技術(shù),以提高數(shù)字脈沖寬度調(diào)制器(PWM)的電源紋波抑制。這種調(diào)制技術(shù)的特點(diǎn)是使用兩個反饋點(diǎn)(開關(guān)節(jié)點(diǎn)和輸出點(diǎn)),以使在相對低的開關(guān)頻率下實(shí)現(xiàn)高增益和高帶寬。由此能夠得到高環(huán)路增益,
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光學(xué)頭伺服控制LOOP特性的設(shè)計
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- 在光盤控制系統(tǒng)中,光學(xué)頭是復(fù)雜而精密的光、機(jī)、電集成部件。實(shí)現(xiàn)對光學(xué)頭的伺服控制,使之精確地追蹤碟片的記錄層和軌道,并克服碟片缺陷帶來擾動的影響,需要對伺服的LOOP特性進(jìn)行合理的設(shè)計。所設(shè)計的LOOP特性要滿足一定的增益/相位裕度和帶寬要求,同時還要考慮到各種環(huán)境溫度對LOOP特性的影響。
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運(yùn)放的軌到軌輸入,你知道多少?
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- 軌到軌運(yùn)放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場合。因此,你應(yīng)該了解軌到軌運(yùn)放的工作原理,同時對采用軌到軌運(yùn)放的設(shè)計做一些權(quán)衡。 圖1所示是一個典型的軌到軌輸入級,包含N溝道和P溝道輸入對管。其中,P溝道場效應(yīng)管負(fù)責(zé)接近負(fù)電源軌部分輸入電壓的導(dǎo)通,這個電壓可以稍微低于負(fù)電源軌(如果是單電源供電,則可以稍微低于地電位)。N溝道場效應(yīng)管負(fù)責(zé)接近正電源軌部分輸入電壓的導(dǎo)通,這個電壓可以稍微高于正電源軌。圖中沒有畫出附加電路,這些電路用來切換哪個輸入級連接到后級。在離正電源軌大約1.3V時,許多雙輸入級運(yùn)
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提高前端的增益的幾種方法
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- 低噪聲,低偏移電壓,低漂移-當(dāng)你把信號鏈前端的增益提高后,所有的這些精密小信號處理的目標(biāo)變得很簡單?! ∵@是一個很簡單的概念。如圖1所示,第二級的誤差將除以第一級的增益。比如,第一級增益適度,值為10,第二級的誤差或噪聲是第一級的10倍,卻僅僅貢獻(xiàn)與第一級相等的誤差。注意,我們通常認(rèn)為后級中的誤差來源于輸入(等效到輸入端或RTI),好像所有的誤差都在剛輸入的時候就存在了。 讓我們冷靜一下,為了改善整個信號鏈,要在第一級電路上花10倍的時間以及精力。如果你在第一級增益級中獲得純凈的低噪聲信號,后級電路
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INA:偏移電壓與增益之間的關(guān)系
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- 你是否曾經(jīng)想過為什么一個傳統(tǒng)3運(yùn)放(3-op amp)儀表放大器的偏移電壓會隨著增益的變化而變化?圖1摘自INA333數(shù)據(jù)表。此數(shù)據(jù)表顯示了偏移電壓對器件增益依存關(guān)系的一個示例。今天,我們來看看是如何確定這個等式的?! ?nbsp; 圖1:INA333偏移電壓技術(shù)規(guī)格 傳統(tǒng)3運(yùn)放儀表放大器具有兩個級。輸入級由兩個緩沖(或放大)差分輸入信號的非反向放大器組成。輸出級由一個將差分信號轉(zhuǎn)換為單端輸出的差分放大器組成。他還提供將基準(zhǔn)電壓添加到輸出的功能。圖2顯示了一個
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必須收藏的儀表放大器設(shè)計及經(jīng)典應(yīng)用方案匯總
- 儀表放大器是一種精密差分電壓放大器,它源于運(yùn)算放大器,且優(yōu)于運(yùn)算放大器。儀表放大器把關(guān)鍵元件集成在放大器內(nèi)部,其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使它具有高共模抑制比、高輸入阻抗、低噪聲、低線性誤差、低失調(diào)漂移增益設(shè)置靈活和使用方便等特點(diǎn),使其在數(shù)據(jù)采集、傳感器信號放大、高速信號調(diào)節(jié)、醫(yī)療儀器和高檔音響設(shè)備等方面倍受青睞。本文為大家介紹儀表放大器的設(shè)計及經(jīng)典應(yīng)用方案。 差分輸入/輸出低功耗儀表放大器 全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優(yōu)勢,它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比
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