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单IC增益模块提供¼到6的精密增益
许多应用都需要利用增益模块来放大弱信号或衰减大信号,使之与ADC的满量程输入范围匹配。遗憾的是,采用分立放大器和外部电阻的典型增益模块有很多缺点,例如低精度和漂移限制等。举例来说,采用标准1%、100 ppm/°C增益电阻时,初始增益误差可能达到2%,温漂可能达到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益模块 精密增益
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超低失真音频Panpot放大器
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD8273利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频...
2020-02-04
音频 Panpot电路 放大器
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为什么不能将乘法器用作调制器或混频器?
调制器(或混频器)也有两个输入,但信号输入是线性的,而载波输入包含一个限幅放大器,或利用受它限制的足够大信号驱动。无论何种情况,载波信号都会变成一个方波,因此其幅度相对不重要——只要足够大,而且其噪声或幅度变化不会出现在输出端。
2020-01-19
乘法器 调制器 混频器
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示波器坏了如何修?详解示波器中常见故障及处理方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
2020-01-16
示波器 电源 电子测量仪器 泰克示波器
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利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路
传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。
2020-01-16
差动放大器 低功耗 高性能 绝对值电路
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零漂移运算放大器
零漂移放大器适用于预期设计寿命 10 年以上的系统,以及使用高闭环增益 (>100) 和低频 (<100 Hz)、低幅度信号的信号链。应用示例包括精密电子秤、医疗仪器、精密计量设备和红外/电桥/热电堆传感器接口。
2020-01-15
零漂移运算放大器 应用 原理
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驱动PIN二极管: 运算放大器方案
PIN二极管在重掺杂的P 区和 N 区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。
2020-01-15
驱动 PIN 二极管 运算放大器
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射频电路PCB设计的困境和改善措施
射频(RF)PCB 设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路), 在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。
2020-01-14
射频电路 PCB设计
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用于高频接收器和发射器的锁相环——第二部分
本系列文章的第一部分 介绍了关于锁相环(PLL)的基本概念, 说明了PLL架构和工作原理,同时以一个例子说明了PLL在通 信系统中的用途。
2020-01-12
高频接收器 发射器 锁相环
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