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如何实现伽马光子辐射检测器的设计
这篇文章主要讨论了实现伽马光子辐射检测器的设计注意事项,原理图和组件选择。该设计由一个PIN光电二极管,四个低噪声运算放大器和一个比较器组成,该比较器能够检测伽马辐射的各个光子。
2021-09-12
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电机驱动系统设计指南
本参考设计使用纳芯微的单通道隔离栅极驱动器NSi6801、高精度隔离电流采样运放NSi1300、高精度隔离电压采样运放NSi1311、数字隔离器NSi8210、隔离误差放大器NSi3190,结合使用C2000系列LAUNCHXL-F28379D的软硬件控制平台共同实现逆变主拓扑,实现三相电机在典型输入电压下稳定运行。
2021-09-10
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如何正确地布设运算放大器
电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。
2021-09-10
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运算放大器的噪声特性
近年来,已经推出了很多抗雜訊运算放大器,市场对这类产品的需求也与日俱增。在这里介绍一下这些噪声的定义。
2021-09-07
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如何掌握运算放大器功耗与性能的权衡之术?
高性能,低功耗:越来越多的应用需要满足这一需求,尤其是由电池供电的移动设备。特别是在物联网、工业4.0和数字化时代,这些手持设备大大方便了人们的日常生活。从移动生命体征监测到工业环境中的机器和系统监测,很多应用纷纷受益。智能手机和可穿戴设备等终端用户产品也要求更高的性能和更长的电池寿命。
2021-09-06
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差分运放和仪表放大器应用科普贴——模拟小信号前端处理探索
围绕如何处理小信号前端这一话题,近期引起了一波讨论热潮。《世说芯语》专栏的特邀作者小狼在这里就小信号前端、确定测量范围、抑制噪声、提高信噪比等问题进行了介绍和分析。
2021-09-05
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使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器
本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。2021年6月学子专区文章 中提出的关于硬件限制问题的说明对本次实验也是有效的。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(参见图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料:
2021-09-01
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利用可采用电子方式重新配置的GaN功率放大器,彻底改变雷达设计
本文首次展示了一种基于多频段发射器设计的可靠商用大功率放大器,该放大器采用了 Charles Campbell 演示的可重新配置的 PA 专利技术 [2,3,4]。可重新配置的 PA 采用可根据每个相关频段的控制位设置重新配置的单输入和单输出匹配网络。每个位设置针对特定频段的最优性能配置所有匹配网络,从而使 PA 能够在紧凑型封装中实现最优系统级性能。这样就可以减少整体尺寸和重量。这种新型可重新配置的 PA 设计方法可克服传统多频段发射前端设计的多个缺点。最明显的优势就是可消除 PA 输出的频段选择开关。从而将输出损耗降低了 0.8-1.0 dB,使其与传统设计方法相比具有明显的优势。如果设计采用最佳负载阻抗和智能开关布局,可重新配置 PA 则可接近通过特定的独立调谐频段放大器实现的性能水平。
2021-09-01
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基于压电主动传感技术中功率放大器的应用
本实验将利用压电陶瓷传感器,通过模型试验,对基于时间反演技术的螺栓球节点连接区健康状态监测方法进行验,时间反演聚焦信号的峰值只与该信号在结构上传递时所经过的传播路径的传递函数有关,当螺栓球节点内部螺栓发生损坏或未安装到位(受损状态)时,相当于传递函数发生改变,聚焦信号的峰值也会发生改变。
2021-08-24
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固定增益双端口G类差分放大器设计
ISL1561是固定增益双端口G类差分放大器设计,与AB类放大器相比,可在降低功耗的情况下驱动ADSL2 +和VDSL2。线路驱动器采用+ 12V至+ 14V单电源供电,并且在检测到升压时会产生较高的电源电压。静态电流可以通过3引脚串行端口接口(SPI)用12位命令进行编程。
2021-08-17
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如何轻松掌握差分放大电路
要想掌握差分放大电路,首先就要知道什么是差分放大电路以及它的作用。差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的的电路形式,差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的,对称的意思就是说两个三极管的特性都是一致的,电路参数一致,同时具有两个输入信号。
2021-08-11
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单管150kHz放大器
设计这个150kHz选频放大电路是为了将在 第十六届全国大学智能汽车竞赛[1] 中的节能信标组中,用于电磁导航对于 无线充电信号[2] 进行放大。
2021-08-06
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