- 通過增加一個外部電阻網絡,可以降低差分放大器(如MAX9705)的固定增益,獲得所要求增益,但必須考慮電阻網絡對內部阻抗的影響。本應用筆記討論了估算這一影響的計算公式以及如何選擇電阻網絡的阻值,并給出一個計算表
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電阻網絡 差分放大器 增益
- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出全差分放大器 LTC6409,該器件能以僅為 1.1nV/√Hz 的噪聲和 -88dBc HD2/HD3 的失真驅動 DC 至 100MHz 的信號。它非常容易轉換電壓值并將單端信號轉換成差分信號,同時保持非常低的噪聲和失真。LTC6409 將用于脈沖信號應用,如雷達信號處理、成像、高速測試和測量、以及通信應用。
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凌力爾特 差分放大器 LTC6409
- 敘述模擬集成電路設計中關于MOS管不匹配特性的一些基本概念,以及隨著加工尺寸的不斷減小,MOS管所引起的一系列短溝道效應,進而描述整個MOS管模型的發展歷史,以此說明一個精確模型對模擬電路設計的重要意義。然后進一步闡述因MOS管失配而引起電路性能變差,尤其是對整個D/A轉換器性能的影響;進而采用改進技術,并對其進行了進一步驗證。針對放大器引起的失調,介紹通過版圖設計消除失配的原理,并且運用電路設計方法進行消除,采用TSMC0.25μm標準CMOS工藝參數對其進行仿真驗證。針對D/A的電流源失配引起的電路性
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差分放大器 效應 消除方法
- ADI最新推出一款設計工具 ADI Diff Amp Calculator-- 這是廣受歡迎的 ADIsimDiffAmp設計工具的升級版,可供下載。通過利用典型數據來對器件的特性進行算數模擬,這款免費的圖形化 ADI Diff Amp Calculator 將工程計算的時間從幾個小時減少到若干分鐘,加快了 ADI 差分放大器的選型、評估和問題解決過程。設計師可以快速而簡單地計算采用端接負載或未采用端接負載的差分放大器電路的增益和元件值,確定輸入/輸出和 Vocm 電壓范圍,以及計算噪聲和功耗。
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ADI 設計工具 Calculator 差分放大器
斬波放大器已誕生幾十年了,追溯起來將近有60年。斬波放大器的發明是為了滿足極低失調、低漂移運放的需要。在那時,斬波放大器的性能比雙極型運放優越。原始斬波放大器的輸入和輸出由開關控制(或斬波),對輸入信號進行調制,校正失調誤差,然后在輸出時解調。該技術可確保失調電壓和漂移很低,但也有其局限。由于要對放大器的輸入進行采樣,因此輸入信號的頻率必須低于斬波頻率的一半,以避免混疊。除了帶寬限制外,斬波操作還會導致出現顯著毛刺,需要在輸出端進行濾波,以濾除所造成的紋波。
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應用 有的 優點 調理 信號 運算 放大器 便攜式 自動 差分放大器
- 介紹射頻功率放大器的基礎理論和技術參數,并根據設計要求選取合適的低噪聲放大器。給出了射頻功率放大電路的設計方案,并根據系統接收端無線信號特點,設計低噪聲功率放大電路,從而提高無線傳輸系統的接收靈敏度,并滿足沖擊波測試對無線傳輸距離的要求。
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電路 設計 放大 噪聲 傳輸系統 中低 無線 差分放大器
- 簡要介紹了集成動力線調制解調器ST7536的功能與特點,對采用單片機作控制器的雙向動力線調制遙控開關的電路結構進行了設計,并給出基于中斷方式的控制程序流程。
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開關 遙控 調制 動力 雙向 差分放大器
- 當今的世界是一個充斥著海量數據的世界。人們的生活從中獲益頗多,但系統設計者面臨的壓力卻日益增大,為模擬數字轉換器(ADC)挑選合適的驅動器就是一個重要課題。作為聯系現實世界和數據世界重要橋梁的ADC,往往要以數百兆赫茲的頻率和高達16位的分辨率來進行采樣工作。這樣,選擇與其相匹配的驅動器來充分發揮其潛力,就變得至關重要。高帶寬、高無雜散動態范圍、低噪聲和低失真度已成為挑選ADC驅動器的重要指標。
差分信號的優點
目前,用來驅動ADC的方案有兩種,第一種是使用變壓器,第二種則是差分放大器。不
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差分放大器 ADC LTC6400 模擬IC
- 凌力爾特公司推出 ADC 驅動器 LTC6400-20 和 LTC6401-20,這兩款器件用單 3V 電源實現了前所未有的性能。這些全差分放大器含有增益設置電阻,減輕了驅動最高性能高速 ADC 的難度。LTC6400-20 具有 20dB 的固定增益,在輸入頻率為 140MHz 時,具有 -93dBc 的 3 階互調失真(IM
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Linear 差分放大器 電源技術 模擬技術 模擬IC 電源
差分放大器介紹
Differential amplifier
由兩個參數特性相同的晶體管用直接耦合方式構成的放大器。若兩個輸入端上分別輸入大小相同且相位相同的信號時,輸出為零,從而克服零點漂移。適于作直流放大器。
差分放大器是一種將兩個輸入端電壓的差以一固定增益放大的電子放大器,有時簡稱為“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(簡稱“功放”)和發射極耦合邏輯電路 (ECL, Emitter Co [
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