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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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两张图说清楚共射极放大器为什么需要发射极电阻
共射极(CE)放大器的发射极电阻是设定放大器增益的重要组件之一。它通过限制对放大器级的负反馈量来实现这一功能。简而言之,发射极旁路电容器通过抑制反馈来增加放大器的增益。
2024-09-18
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音频变压器的详细的知识
除了升高或降低信号电压外,变压器还具有另一个非常有用的特性,即隔离。由于变压器的初级和次级绕组之间没有直接的电气连接,因此变压器的输入和输出电路之间提供了完全的电气隔离。连接在放大器和扬声器之间的音频变压器也可以利用这种隔离特性。
2024-09-03
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单级小信号 RF 放大器设计
几乎所有的电子电路都依赖于放大器,放大器电路会放大它们接收到的输入信号。基本的放大器电路由双极结型晶体管组成,晶体管偏置使器件在有源区运行。晶体管的有源区用于放大目的。当晶体管偏置为有源区时,施加在输入端子上的输入信号会使输出电流出现波动。波动的输出电流流过输出电阻,产生经过放大的输出电压。
2024-09-02
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适用于电化学传感器的运算放大器
电化学气体检测元件需要恒定的偏置才能正常准确地运行,这可能会消耗大量功率。当器件处于空闲或休眠模式时,正常的 电源管理系统往往会试图让这些器件都保持关断状态。然而, 电化学传感器需要数十分钟甚至几个小时才能稳定下来。因 此,检测元件及其偏置电路必须处于“始终接通”状态。此 外,对于使用单节AA电池的消费电子应用,所需的偏置电压通 常非常低。
2024-08-30
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提高垂直分辨率 改善测量精度
提高垂直分辨率一直是示波器设计者的目标,因为工程师需要测量更精细的信号细节。但是,想获得更高垂直分辨率并不只理论上增加示波器模数转换器(ADC)的位数就能实现的。泰克4、5 和6系列示波器采用全新的12位ADC和两种新型低噪声放大器,不仅在理论上提高分辨率,在实用中垂直分辨率性能大大提升。这些颠覆式的产品拥有高清显示器和快速波形更新速率,并且实现更高的垂直分辨率来查看信号的细节。
2024-08-23
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使用运算放大器分割电压轨以创建虚拟地
设计中可能包含需要双极电源的传感器或 IC,或者您需要充分利用双极输入模数转换器 (ADC) 的动态范围。分割电压轨的另一个原因是,如果您在单电源轨设计中需要中间轨偏置电压。
2024-08-17
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