近日,上海——納芯微電子(簡稱“納芯微”)發布全新高精度雙通道電流檢測放大器NSCSA285系列。NSCSA285系列憑借高達76V的寬共模電壓范圍、±12μV的超低輸入偏移電壓及140dB的直流共模抑制比(CMRR),擁有滿足高精度、強抗干擾、低功耗與快速相應、以及靈活適配等特性,在工業4.0和新能源技術發展需求下,滿足通信設備、工業自動化、能源管理及智能電網等應用場景高精度、高可靠的電流檢測需求。可廣泛應用于通信設備領域中5G基站電源管理、服務器背板電流監測,工業自動化領域的電機驅動器、PLC電流閉環
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納芯微 放大器
現代通信系統使用具有時變包絡和相位角的信號。為了處理這些信號,發射機需要線性功率放大器(PA)。然而,它們還需要高效率的功率放大器。眾所周知,這樣的放大器不可避免地是非線性的。幸運的是,有許多方法可以線性化功率放大器的響應。我們在上一篇文章中學到的一種方法是找到失真并從功率放大器的輸出信號中減去它,這被稱為前饋線性化。預失真是另一種常用的線性化技術。它不是在輸出端校正信號,而是在功率放大器之前放置一個非線性電路,使組合響應變得線性。這個電路被稱為預失真器或預失真線性化器。預失真可以使用模擬或數字技術實現。
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放大器 模擬電路
目標在本次實驗中,我們將繼續討論運算放大器(參見上一次實驗“ADALM2000簡單運算放大器”),并重點關注可變增益/壓控放大器。大多數運算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會更有優勢。一個簡單的辦法是在固定增益的運放電路輸出端連接一個電位計來調節增益。不過,有時直接改變放大器電路自身的增益可能更加有用。可變增益或壓控放大器是一種根據控制電壓改變其增益的電子放大器。這種電路的應用范圍較廣,包括音頻電平壓縮、頻率合成器和幅度調制等。要實現這種放大器,可以先創建一個壓控
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ADI ADALM2000 放大器
第二諧波增強放大器的實現與設計方程在反向F類放大器中,集電極電壓被塑造成半正弦波,而集電極電流呈現方波形式。圖1展示了基本反向F類放大器的電路原理圖。圖1. 第二諧波增強放大器的電路圖。正如本系列前一篇文章所述,這種配置被稱為第二諧波增強放大器。然而,我們在討論時主要關注了它產生的波形。在本文中,我們將更深入地研究電路本身。然后,我們將推導出第二諧波增強放大器的基本設計方程,并用它們來完成一個示例。第二諧波增強放大器的工作原理正如前一篇文章所指出的,圖1中的原理圖幾乎與三諧波增強F類放大器的原理圖完全相同
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放大器 模擬電路
了解如何將氮化鎵(GaN)功率晶體管技術應用于D類音頻放大器,可以提高信號保真度,降低功耗,并提供比硅更輕、更具成本效益的解決方案。在音頻工程中,放大器是傳遞強大、沉浸式聲音的核心設備。這些設備將低功率音頻信號轉換為豐富、高功率的輸出,從而驅動從便攜式揚聲器到專業音響系統的一切設備。在過去十年中出現的各種放大器設計中,有一種脫穎而出:D類放大器。以其高效性和廣泛使用而聞名,D類技術主導了現代音頻領域。然而,即使是最受歡迎的放大器也有其局限性。當前的D類音頻系統雖然效率很高,但在性能上仍面臨挑戰。D類放大器
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GaN 放大器
在工業自動化設備突然停止運轉的瞬間,工程師們往往需要面對一個棘手問題:為什么在高溫、高電磁干擾的惡劣環境下,關鍵傳感器的信號會突然失真?這個困擾行業多年的技術瓶頸,根源在于傳統運算放大器在高壓、低功耗與抗干擾能力之間的艱難平衡。德州儀器最新推出的TLV914x系列運算放大器,正是為解決這個世紀難題而生。 運算放大器作為現代電子系統的"神經末梢",其性能直接決定著測量精度和系統可靠性。傳統高壓運放往往陷入功耗與精度的兩難選擇:要么為了18V高壓支持犧牲能效,要么在低
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德州儀器 選型推薦 放大器
由于市場對于音頻設備的緊湊、輕便、高集成度和節能的需求越來越高,領先的音頻設備制造商在不斷提高音質的同時,也在努力滿足這一需求。另外,他們還必須實現無縫連接、保證成本效益,并提供對用戶友好的功能,這使得音頻產品的開發變得更加復雜。為了解決這些難題,SounDigital在其全新1500 W D類放大器中集成了英飛凌科技股份公司的?CoolGaN?晶體管,支持800 kHz開關頻率和五個通道,借助英飛凌先進的氮化鎵(GaN)技術,將其能效提升了?5%,能量損耗降低了?60%。采
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英飛凌 CoolGaN 功率晶體管 SounDigital 放大器
在汽車智能化浪潮的推動下,車載電子系統正經歷著前所未有的變革。從車載娛樂系統到自動駕駛傳感器,從衛星導航到車聯網通信,各類電子設備對射頻信號處理能力提出了更高要求。在這樣的技術背景下,RFMD推出的CXE-2022Z低噪聲放大器(LNA)以其卓越性能,正在成為汽車電子設計中的關鍵元器件。這款采用2x2 DFN封裝的小型化器件,完美平衡了信號放大質量與系統功耗,為復雜電磁環境下的車載信號處理提供了創新解決方案。?技術突破:重新定義車載信號處理標準CXE-2022Z的核心價值在于其突破性的技術參數組
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放大器 汽車電子 車身電子
公共堿基放大器是另一種類型的雙極連接晶體管(BJT)配置,其中晶體管的基本端子是輸入和輸出信號的常見終端,因此其名稱為common Base(CB)。與更流行的普通發射極(CE)或公共收集器(CC)配置相比,常見的基本配置作為放大器不太常見,但由于其的輸入/輸出特性,但仍被使用。為了使常見的基本配置作為放大器運行,將輸入信號應用于發射極終端,輸出取自收集器終端。因此,發射器電流也是輸入電流,收集器電流也是輸出電流,但是由于晶體管是三層,兩個PN式設備,因此必須正確偏置它才能作為公共基礎放大器起作用。這就是
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放大器
運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環測量中,其開環增益可能高達107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應可能會在放大器輸入端產生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。通過使用伺服環路,可以大大簡化測量過程,強制放大器輸入調零,使得待測放大器能夠測量自身的誤差。圖1顯示了一個運用該原理的多功能電路,它利用一個輔助運放作為積分器,來建立一個具有極高直流開環增益的穩定環路。開關為執行下面所述的各種測試提供了便利。圖1. 基本運算放大器測量電
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運算放大器 高精度模擬電路 放大器
實驗名稱:ATA-7020高壓放大器在數字微流控的即時凝血檢測技術研究中的應用實驗方向:微流控實驗設備:ATA-7020高壓放大器, 信號源、驅動板、電極陣列等實驗目的:本實驗通過電壓驅動血液液滴,檢測血液液滴在運動過程中發生的變化。本實驗中通過設置不同的電壓組別來控制血液液滴的運動情況,確定合適的電壓驅動情況。實驗過程:1、通過上位機控制程序,發送信號給控制模塊,控制模塊控制PCB板上高低電平的轉換,高壓電源直接提供給PCB電極高壓;2、ATA-7020 放大器提供不同組別的高壓電源,本實驗中
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安泰電子 放大器
傳統的射頻 (RF) 發送信號鏈通常使用數模轉換器 (DAC) 來生成基帶信號。然后,使用射頻混頻器和本地振蕩器將此信號上變頻為所需的射頻頻率。射頻 DAC 技術取得進步,現在允許直接以所需的射頻頻率生成信號,從而顯著簡化射頻發送信號鏈的設計和復雜性。高頻射頻 DAC 具有平衡差分輸出,而射頻發送鏈和天線為單端。過去,射頻工程師使用兩種器件(即無源平衡-非平衡變壓器和中間級射頻增益塊)來執行差分至單端 (D2S) 轉換并提高射頻信號的功率。但是,無源平衡-非平衡變壓器具有多種局限性,包括印刷電路板 (PC
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信號鏈 放大器 數模轉換器
目標本次實驗旨在帶您熟悉變壓器耦合放大器的阻抗匹配操作。背景知識升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉換為比原電壓更高(升壓)或更低(降壓)的器件。此外還有可用于將電路與地隔離的變壓器,這種變壓器被稱為隔離變壓器。本文將側重討論變壓器的另一種用途,即用于匹配電路阻抗以實現最大功率傳輸。請看圖1所示的電路。該電路是變壓器耦合型A類功率放大器,它類似于普通的放大器電路,但與集電極負載中的變壓器相連。圖1 變壓器耦合型A類功率放大器在此設置中,R1和R2建立分壓偏置,而發射極電阻器R3用于穩定偏置。發射
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ADALM2000實驗 升降壓變壓器 放大器
零漂移運算放大器使用斬波、自穩零或這兩種技術的結合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調和1/f噪聲。傳統上,此類放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術在較高頻率時會產生偽像。只要系統設計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。零漂移技術1斬波背景第一種零漂移技術是斬波,它將誤差調制到較高頻率,從而將失調和低頻噪聲與信號內容分離。圖1顯示了(b)斬波如何將輸入信號(藍色波形)調制到方波,在放大器中處理該信號,然后(c)將輸出端信號解
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ADI 放大器
文章 概述本文首先介紹了一個典型的共射極放大器,然后探討了發射極旁路電容器的工作原理。我們將研究電容器對增益、失真和頻率響應的影響,同時探討部分旁路發射極電阻的優勢。共射極(CE)放大器中的發射極旁路電容器的作用是什么?共射極(CE)放大器的發射極電阻是設定放大器增益的重要組件之一。 它通過限制對放大器級的負反饋量來實現這一功能。 簡而言之,發射極旁路電容器通過抑制反饋來增加放大器的增益。通過調整R4(圖1所示),可以改變被旁路的發射極電阻的比例來實現這些目標。你可以在&nb
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Digikey 共射極 放大器
放大器介紹
放大器是能把輸入訊號的電壓或功率放大的裝置,由電子管或晶體管、電源變壓器和其他電器元件組成。用在通訊、廣播、雷達、電視、自動控制等各種裝置中。
增加信號幅度或功率的裝置,它是自動化技術工具中處理信號的重要元件。放大器的放大作用是用輸入信號控制能源來實現的,放大所需功耗由能源提供。對于線性放大器,輸出就是輸入信號的復現和增強。對于非線性放大器,輸出則與輸入信號成一定函數關系。放大器按所處理信號物理 [
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