
在工業(yè)自動(dòng)化、環(huán)境監(jiān)測(cè)、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)等眾多領(lǐng)域,遠(yuǎn)程檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用愈發(fā)廣泛。這些場(chǎng)景中,傳感器往往需要部署在遠(yuǎn)離信號(hào)處理中心的位置,如何精準(zhǔn)、穩(wěn)定地獲取傳感器傳輸?shù)奈⑷跣盘?hào),成為了技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。高精度儀表放大器憑借其出色的共模抑制能力、低噪聲特性以及高增益精度,成為了遠(yuǎn)程檢測(cè)系統(tǒng)中的核心組件。
在現(xiàn)代無(wú)線通信系統(tǒng)中,射頻功率的精準(zhǔn)測(cè)量與控制是保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)之一。均方根(RMS)射頻功率檢波器憑借其能夠獨(dú)立于信號(hào)峰均比或波峰因數(shù)測(cè)量射頻功率的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),成為多載波無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)射功率測(cè)量與控制的關(guān)鍵器件。無(wú)論是在無(wú)線蜂窩網(wǎng)絡(luò)中精確設(shè)置小區(qū)大小以增強(qiáng)覆蓋,還是避免射頻功率放大器因功率不確定性導(dǎo)致的過(guò)度散熱與冗余設(shè)計(jì),均方根射頻功率檢波器的精度都直接影響著系統(tǒng)的性能與成本。
在精密信號(hào)鏈中,傳感器之后的第一個(gè)模塊通常是放大器電路,放大器電路必須放大目標(biāo)信號(hào),同時(shí)保證信號(hào)不失真。本文將討論如何為傳感器應(yīng)用選擇適當(dāng)?shù)木芊糯笃麟娐吠負(fù)?,并重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)算放大器、差動(dòng)放大器、電流檢測(cè)放大器、儀表放大器和全差動(dòng)放大器。
在射頻(RF)系統(tǒng)中,放大器是核心部件之一,負(fù)責(zé)將微弱的射頻信號(hào)放大到所需功率水平,同時(shí)盡可能減少信號(hào)失真和噪聲引入。隨著無(wú)線通信、雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的快速發(fā)展,射頻放大器的類型也越來(lái)越多樣化。不同類型的射頻放大器在工作原理、性能特性、應(yīng)用場(chǎng)景上存在顯著差異。
本文是電壓輸入至輸出控制(VIOC)應(yīng)用于低壓差穩(wěn)壓器(LDO)的兩部分系列文章中的第二部分。本文以第一部分介紹的基本概念為基礎(chǔ),深入探討了VIOC系統(tǒng)設(shè)計(jì),并闡述了最新一代LDO如何保持恒定的輸入輸出電壓差,從而實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性能優(yōu)勢(shì),例如更高的電源電壓抑制比(PSRR)、優(yōu)化的功耗和穩(wěn)健的故障保護(hù)。本文強(qiáng)調(diào)通過(guò)參考設(shè)計(jì)和便捷的評(píng)估方法實(shí)現(xiàn)VIOC的簡(jiǎn)便性,包括LTspice?仿真和演示硬件。文章還探討了如何在負(fù)電壓拓?fù)渲屑蒝IOC,并回顧了早期的VIOC實(shí)現(xiàn)方案,包括采用分立元件和傳統(tǒng)LDO架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方案。VIOC通過(guò)簡(jiǎn)化開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器與LDO之間的協(xié)作,提升了電路性能,并為現(xiàn)代電源管理系統(tǒng)提供了靈活多樣的解決方案。
2026 年 1 月 13 日,中國(guó)——意法半導(dǎo)體的TSC240是一款高精度電流檢測(cè)放大器,具有較高的電壓容差和120dB的PWM順變抑制,適用于準(zhǔn)確、可靠地監(jiān)控汽車電驅(qū)逆變器、工廠自動(dòng)化、工業(yè)汽車電驅(qū)逆變器和服務(wù)器。
在工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療設(shè)備和科研儀器等精密測(cè)量領(lǐng)域,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的噪聲性能直接決定測(cè)量精度與可靠性。隨著傳感器技術(shù)向高靈敏度發(fā)展,信號(hào)鏈噪聲已成為制約系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素。
在電子電路設(shè)計(jì)中,運(yùn)算放大器(運(yùn)放)作為核心模擬器件,其同相放大與反相放大兩種配置的抉擇,直接關(guān)系到電路性能的優(yōu)劣。
這一切都始于一個(gè)深夜的電子產(chǎn)品狂歡,當(dāng)時(shí)我還是個(gè)大學(xué)生,在模擬電路實(shí)驗(yàn)室里苦苦掙扎。商業(yè)函數(shù)生成器遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我的預(yù)算——我偶爾會(huì)用它來(lái)測(cè)試放大器或?yàn)V波器,需要幾百美元。我搜索了舊的數(shù)據(jù)表和論壇,偶然發(fā)現(xiàn)了一個(gè)經(jīng)典的設(shè)計(jì):一個(gè)簡(jiǎn)單的波形發(fā)生器,只使用LM324四倍運(yùn)放。
Farfisa F/AR單元是用于Transicord電子手風(fēng)琴和Compact Duo風(fēng)琴的外部PSU -前者是因?yàn)槿狈臻g和重量,后者是因?yàn)轱L(fēng)琴已經(jīng)很重了。它還提供了一個(gè)晶體管前置放大器和一個(gè)巨大的混響彈簧,可從Transicord或Compact Duo切換。這些現(xiàn)在是罕見(jiàn)的和昂貴的,以及沉重,笨拙和舊的技術(shù)。這個(gè)項(xiàng)目取代了F/AR與一個(gè)便宜和輕便的單位結(jié)合數(shù)字混響,流行的PT2399芯片。
THD+N(總諧波失真 + 噪聲)作為衡量 CMOS 單電源放大器信號(hào)保真度的核心指標(biāo),直接決定了音頻、精密測(cè)量等系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍與輸出精度。其數(shù)值反映了輸出信號(hào)中諧波失真與背景噪聲的總能量占基波能量的比例,通常以百分比(如 0.01%)或分貝(如 - 80dB)表示,數(shù)值越低說(shuō)明信號(hào)還原度越高。CMOS 單電源放大器因供電方式獨(dú)特,其 THD+N 性能受電路拓?fù)?、器件特性、電源質(zhì)量等多重因素耦合影響,本文將結(jié)合拓?fù)湓砼c實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)展開(kāi)詳細(xì)分析。
隨著AR和VR的普及率不斷提高,設(shè)計(jì)人員開(kāi)始尋求將開(kāi)放式音頻技術(shù)作為一種新的聲音播放解決方案。本文將討論這種新穎外形設(shè)計(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景和優(yōu)勢(shì)及相關(guān)挑戰(zhàn),并重點(diǎn)介紹可為此類產(chǎn)品增強(qiáng)音頻性能的技術(shù)。
容性負(fù)載對(duì)運(yùn)算放大器性能的影響是顯著的,它甚至有可能將放大器轉(zhuǎn)變?yōu)檎袷幤?。接下?lái),我們將深入探討這一現(xiàn)象背后的原理。容性負(fù)載與運(yùn)算放大器輸出電阻共同作用導(dǎo)致傳遞函數(shù)中引入額外極點(diǎn),這會(huì)在波特圖上引發(fā)一系列的變化。每個(gè)極點(diǎn)都會(huì)導(dǎo)致幅度斜率減小20dB/10倍,同時(shí)增加多達(dá)-90°的相移。這些變化可能最終導(dǎo)致電路的不穩(wěn)定性,進(jìn)而引發(fā)振蕩。
【2025年10月14日, 德國(guó)慕尼黑訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)推出兩款創(chuàng)新數(shù)字PDM麥克風(fēng)IM72D128V和IM69D129F,進(jìn)一步擴(kuò)展其XENSIV? MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品系列。新產(chǎn)品具有出色的音質(zhì)、能效與魯棒性,并通過(guò)英飛凌的密封雙膜片(SDM)自有技術(shù)實(shí)現(xiàn)了高防水防塵性能(IP57級(jí)),保證產(chǎn)品在嚴(yán)苛和復(fù)雜環(huán)境下的性能表現(xiàn)。
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