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电感器输出,运算放大器输入:二阶有源滤波器简介
有源滤波器当然有其优点。适用于一阶和二阶滤波器的突出的优点是改进的阻抗特性。运算放大器提供高输入阻抗和低输出阻抗,因此当输入信号具有相对较高的源阻抗或输出信号必须驱动相对较低的负载阻抗时,基于运算放大器的有源滤波器可以优于无源实现。
2025-01-02
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运算放大器参数的简易测量“指南”
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
2024-12-20
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纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器是如何构建的?
构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战,目前较好的运算放大器(比如低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段内)。
2024-12-17
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对比双电源分立式和集成式仪表放大器
设计分立式仪表放大器 (IA) 与集成式 IA 的优点和缺点有很多,而且经常争论不休。需要考虑的一些变量包括印刷电路板 (PCB) 面积、增益范围、性能(随温度变化)和成本。本文的目的是比较三种双电源 IA 电路:使用四路运算放大器 (op amp) 的分立式 IA、具有集成增益设置电阻器 (RG) 的通用 IA 和带有外部 RG 的精密 IA。
2024-12-13
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学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级—第2部分
正如我们在上一组实验中了解到的,二阶LC谐振电路通常用作放大器级中的调谐元件。如图1所示,简单的并联LC谐振电路可以产生电压增益,但需要消耗电流来驱动阻性负载。缓冲放大器(如射极跟随器)可以提供所需的电流(或功率)增益来驱动负载。
2024-12-11
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简单的无源衰减器
衰减器与放大器相反,因为它们会降低增益,而电阻分压器电路是典型的衰减器。给定网络中的衰减量由以下比率确定:输出/输入。例如,如果电路的输入电压为 1 伏 (1V),输出电压为 1 毫伏 (1mV),则衰减量为 1mV/1V,等于 0.001 或减少 1,000 分之一。
2024-12-04
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射频全差分放大器(FDA)如何增强测试系统?射频采样模数转换器(ADC)来帮忙!
为了在无线通信系统中实现更高的数据速率以及在雷达中使用更窄的脉冲来解析近距离目标,对测试和测量仪器的性能和带宽提出了更高的要求。高带宽示波器和射频数字转换器等射频(RF)测试和测量仪器可使用射频采样模数转换器(ADC),对从直流到数千兆赫的信号同时进行数字化。
2024-11-25
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ADALM2000实验:变压器耦合放大器
升降压变压器的基本定义是一种将输入的交流电压转换为比原电压更高(升压)或更低(降压)的器件。此外还有可用于将电路与地隔离的变压器,这种变压器被称为隔离变压器。本文将侧重讨论变压器的另一种用途,即用于匹配电路阻抗以实现最大功率传输。
2024-11-24
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在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成信号,从而显著简化射频发送信号链的设计和复杂性。
2024-11-19
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在更宽带宽应用中使用零漂移放大器的注意事项
零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大器的出色直流性能。
2024-11-19
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全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
全差分放大器(FDA)具有差分输入和差分输出,其输出共模由直流(DC)输入电压独立控制,主要用在数据采集系统中模数转换的前端,用于将信号调理为合适的电平以供下一级(通常是模数转换器(ADC))使用。FDA一般采用单芯片设计,电源电压较小,因此输出动态范围有限。本文将介绍具有可调共模输出的高压低噪声FDA的设计方法。本文还完整分析了FDA噪声,以及其对高性能数据采集系统信号链的总体信噪比(SNR)的影响。
2024-11-05
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三极管电路输入电压阻抗
利用三极管, 搭建单管共射反向放大器, 放大器的增益与多个因素有关系,也和输入阻抗成反比。如何来测量单管运放的输入阻抗呢? 下面在 LTspice中通过仿真进行测量。
2024-10-27
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