
運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花了亂,是模擬電路中學習的重點。在分析它的工作原理時倘沒有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅天下運放電路之應(yīng)用,來個&ldq
如圖所示,是箝位放大器,這種放大器很方便與其他電路聯(lián)接。在廣播或各種模擬視頻信號的分配中最基本的電路采用交流耦合方式,對于這種方式首先需要采用箝位放大器重現(xiàn)直流
電容式傳感器是以各種類型的電容器作為傳感元件,將被測物理量或機械量轉(zhuǎn)換成為電容量變化的一種轉(zhuǎn)換裝置,實際上就是一個具有可變參數(shù)的電容器。電容式傳感器廣泛用于位移
北京2017年6月6日電 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球領(lǐng)先的高性能信號處理解決方案供應(yīng)商,近日推出一款寬帶氮化鎵(GaN)功率放大器HMC8205,其設(shè)計緊湊,在同類產(chǎn)品中性能最佳。
圖為基于1490和1590芯片的放大器。這一電路可在VHF區(qū)域(30~80MHz)良好工作。輸入信號通過電容C1耦合至IC。調(diào)諧功能由C2和L1構(gòu)成的并聯(lián)諧振回路實現(xiàn)。電容C3將1590芯片沒有
1、結(jié)構(gòu) 2、原理鎖相放大器實際上是一個模擬的傅立葉變換器,鎖相放大器的輸出是一個直流電壓,正比于是輸入信號中某一特定頻率(參數(shù)輸入頻率)的信號幅值。而輸入信號中的
接地無疑是系統(tǒng)設(shè)計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如
基于50Ω線性的放大器電路如下圖所示:
很多人使用探頭測試時以為只要探頭的帶寬足夠,測量的結(jié)果就是正確的,其實并不是這樣的。具體使用環(huán)境下的很多因素都會影響到測量的結(jié)果,其中最常見的就是探頭和被測件之
為了提高集成運放差動輸入級的增益,其集電極負載電阻Rc也可用一對鏡像恒流源來代替,如圖所示為有源集電極負載差動放大器。 圖 有源集電極負載差動放大器VT1,VT2是一對差
摘要智能手機市場已經(jīng)趨于多樣化,被劃分為多個類別,具有不同的設(shè)計目標和重點,這就需要不同的 RF 前端 (RFFE) 集成方法。旗艦手機是專為超級區(qū)域或全球范圍使用而設(shè)計的
在設(shè)計時,一個常見的問題是如何在過壓條件下保護ADC輸入。ADC輸入的保護具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可
這款放大器具有業(yè)界領(lǐng)先的寬帶性能,支持DC到28 GHz的頻率范圍 擁有平坦增益響應(yīng)特性,輸入和輸出回波損耗極低 具有僅正向可變偏置電源,拓寬了客戶的應(yīng)用范圍
單端和差分75 Ω放大器,頻率范圍為5-1218 MHz 適上行和下行DOCSIS 3.1 CATV基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用 以符合行業(yè)標準的單端SOT-89封裝和差分SOIC--8EP封裝形式提供
圖為基于1490和1590芯片的放大器。這一電路可在VHF區(qū)域(30~80MHz)良好工作。輸入信號通過電容C1耦合至IC。調(diào)諧功能由C2和L1構(gòu)成的并聯(lián)諧振回路實現(xiàn)。電容C3將1590芯片沒有
MMIC器件可以通過級聯(lián)的方式獲得比單個器件使用時更大的增益,雖然這必須遵守一些規(guī)則。例如,我們必須意識到,從直流附近到微波區(qū)域的頻率范圍內(nèi),MIC擁有不同大小的增益。
運算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動輸入和單端輸出。一些理想的運算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實際上電阻的非理想因素會影
壓電加速度計的電壓型放大器電路如下圖所示:
如圖所示為由PGA103構(gòu)成的寬輸入電壓范圍放大器。11.3kΩ與102kΩ電阻組成分壓電路,分壓比約為1/10,如當輸入電壓120V時,經(jīng)過分壓后加到PGA103輸入端的電壓只有
新型電子表分頻功率放大器如下圖所示,該電路采用集成功率放大驅(qū)動器XG404。在功率放大的同時實現(xiàn)了特性良好的濾波分頻,是一種比較理想的高保真功率放大器。額定不失真輸出