-
如何使用密封隔离放大器进行设计?
光耦合器是一种无处不在的电子元件,几乎可以在任何电气设备和大多数行业领域中找到。自 25 年前推出以来,光耦合隔离器(也称为光耦合器、光电耦合器或光隔离器)已被证明是电流绝缘和接地环路噪声抑制或其他 EMI 感应噪声干扰隔离不可或缺的组件。
2021-06-25
-
采用MSP430设计的12位心电(ECG)放大器
人体心肌产生的电信号传导到体表之后,由于在体表分布的不同而产生电位差,将这种电压只有mV级别的电位差放大并绘制成图,就得到了心电图(ECG)。心电图在心血管疾病的临床诊断中有非常重要的作用。通常采用的心电图按照导联数分有单导联,三导联,五导联以及十二导联等等;按照精度分常用的有8位和12 位精度等等。
2021-06-24
-
运放的输入和输出电压范围究竟有多大?
首先,常见运算放大器并没有接地端。标准运算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就无从知道其工作电源是一个双电源(±)还是一个单电源。只要电源输入和输出电压在其工作范围以内,就不会出问题。
2021-06-24
-
微功率零漂移运算放大器支持无线电流检测
许多电流检测电路遵循相同的简单方法:在检测电阻器的两端产生一个电压降:放大该电压,用一个 ADC 读取它,然后就知道电流的大小了。但是,如果检测电阻器所处的电压与系统地迥然不同,那么事情会很快变得复杂起来。典型解决方案可消除模拟或数字域中的电压差。不过,这里有一种不同的方法,即采用无线方式。
2021-06-21
-
高电压放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。
2021-06-18
-
如何通过具有内部数字滤波器的高速ADC简化AFE滤波
传统的工业数据采集设计通常需要对模数转换器 (ADC)之前的模拟前端 (AFE) 进行复杂的滤波处理。模拟滤波器的主要目的是衰减不需要的带外信号,进而防止这类信号在所需的目标信号上发生混叠,因此,模拟滤波器又称为抗混叠滤波器 (AAF)。混叠频段中不需要的信号和噪声可能源自驱动放大器、电源切换引入的杂散,甚至是意外的干扰因素(干扰器)。
2021-06-17
-
利用吸收式滤波器提高线性度
驱动直接采样高速ADC时,最有可能降低性能的地方是最终放大器与ADC之间的接口。任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非线性电荷。使用高吸收性滤波器可抑制采样过程中产生的非线性信号音,从而改善SFDR。
2021-06-16
-
如何使用电流镜控制电源?
在许多应用中,例如电池充电器,太阳能控制器等,控制电源是一项必不可少的任务。工业上提供了很多现成的集成电源,不幸的是,它们没有提供控制输出的简单方法。通常,电源可以设计为功率运算放大器,其同相输入连接到参考电压(在图1中的绿色矩形中)。
2021-06-10
-
通用运放与精密运放应该如何选择?
我们常用的是通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在其电流检测电路中出现故障。当我们查看退回的运算放大器单元时,它们按预期工作。那么问题出在哪里?
2021-06-08
-
经典仪表放大器的新版本提供更高的设计灵活性
与传感器连接时,仪表放大器(IA)作用强大且功能多样,但也存在一些限制,会阻碍可变增益IA或可编程增益仪表放大器(PGIA)的设计。在有些文献中,后者也被称为软件可编程增益放大器(SPGA)。因为经常遇到要求根据各种各样的传感器或环境条件调节电路的情况,我们需要这类PGIA。采用固定增益时,系统设计人员可能不得不应对欠佳的SNR,这会降低精度。我的同事发表了《模拟对话》文章"可编程增益仪表放大器:找到适合的放大器",其中讨论了多种有助于创建精密、稳定的PGIA的技术。
2021-06-04
-
直击增益范围:利用仪表放大器获得多个增益范围
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式将固态多路复用器施加于系统之前需要考虑三个主要问题:电源与信号电压的限制、开关电容和导通电阻。
2021-06-04
-
驱动高精度模数转换器
市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。此类系统对精度和速度的要求越来越高。这些数据采集系统由放大器电路和模数转换器(ADC)组成,其性能对系统具有决定性的影响。然而,ADC的输入驱动器也会影响整体精度。该驱动器用于缓冲和放大输入信号。
2021-06-04
- 噪声中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240电流检测芯片赋能多元高端测量场景
- 10MHz高频运行!氮矽科技发布集成驱动GaN芯片,助力电源能效再攀新高
- 失真度仅0.002%!力芯微推出超低内阻、超低失真4PST模拟开关
- 一“芯”双电!圣邦微电子发布双输出电源芯片,简化AFE与音频设计
- 一机适配万端:金升阳推出1200W可编程电源,赋能高端装备制造
- IOTE 2026 深圳展收官:13 万观众齐聚,见证 AIoT 产业融合新动能
- 意法半导体联手新加坡国立大学启动HELIX实验室,瞄准边缘AI硬件全栈创新
- ADI推出Evaluation Studio,把碎片化的硬件评估装进一个统一环境
- 对标AD8538:芯佰微CBM8538如何兼顾精密与低功耗?
- 800V与AI算力双轮驱动:博世的碳化硅答卷不只是低导通电阻
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall



