- 用可編程增益放大器(PGA)處理數據采集系統中傳感器/變送器模擬輸出和信號處理數字之間的接口。單片和高集成度PGA現在被可編程、更高精度、更高吞吐量和更小封裝尺寸的模塊和混合方案替代。
由于來自傳感器/變送器的模擬信號的本性,使其工作必須具備相當大的動態范圍。這要求采用連續增益級在進行任何實際的數字處理之前增大這些信號,PGA能滿足這種要求。
PGA是可變增益放大器(VGA)的一種。VGA提供可變和連續增益控制,而PGA必須在軟件控制下以固定步(通常6dB步)做到可變增益控制。達到更精細的分辨
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Maxim PGA MAX5420/21 工業控制 設計應用 模擬IC 電源 工業控制
- 摘要: 為降低成本和解決現有膜片鉗放大器系統中PC機的干擾問題,研究了一種新型的膜片鉗放大器系統。該系統既可以單獨作為小系統實現采集和顯示,也可以通過紅外方式和PC機進行通訊。 關鍵詞: 離子通道電流;電阻電容補償;膜片鉗
引言 膜片鉗是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。1976年Neher和Sakmann發明了膜片鉗技術。1980年以來此項技術已可用于很多細胞系的研究。目前,細胞膜離子通道的研究已經應用到了各種
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0608_A 測量 測試 放大器 設計應用 雜志_設計天地 模擬IC 電源 醫療保健類
- D類放大器首次提出于1958年,近些年已逐漸流行起來。那么,什么是D類放大器?它們與其它類型的放大器相比如何? 為什么D類放大器對于音頻應用很有意義?設計一個“優質”D類音頻放大器需要考慮哪些因素? 美國模擬器件公司(簡稱ADI公司)D類放大器產品的特點是什么? 本文中試圖回答上述所有問題。 D類放大器的優點 在傳統晶體管放大器中,輸出級包含提供瞬時連續輸出電流的晶體管。實現音頻系統放大器許多可能的類型包括A類放大器,AB類放大器和B類放大器。與D類放大器設計相比較,即使是最
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0608_A 放大器 設計應用 消費電子 音視頻專題 雜志_技術長廊 模擬IC 電源 消費電子
- 高速差分放大器讓包含高速模數轉換器(ADC)的信號鏈設計更加靈活。差分運放能提供包括增益,阻抗變換和單端到差分轉換等的信號調理功能。 ADC一般是固定增益的器件,當輸入信號幅值小于滿量程的輸入范圍的時候性能最好。對幅值不足一個最低有效位LSB的信號進行量化時會引入失真。同樣對幅值超過滿量程的信號也會引入失真。 很多ADC會被輕微的過驅動損壞。CLC5526是一個可變增益的差分放大器,當驅動高速ADC的時候能提供給信號增益或者衰減。 它在微控制器的控制下能額外獲得
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單片機 放大器 嵌入式系統 設計應用 模擬IC 電源
- 摘要:本文介紹了如何采用羅德與施瓦茨公司高精度信號分析儀R&S FSQ和數字信號源R&S SMU200A,來精確測量射頻放大器在實際工作情況下的非線性特性,并據此提出了射頻放大器的數字預失真方案。該方案使用免費軟件R&S AmpTune,可以為射頻放大器,特別是基站放大器的線性化設計和測試節省大量的時間和成本。關鍵詞:非線性;線性化;AM/AM;AM/PM;數字預失真
隨著無線通信技術的飛速發展,頻譜利用率較高的調制方式得到了廣泛應用,如PSK和QAM調制。這些調制信號的一個共同
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RF專題 測量 測試 放大器 設計應用 模擬IC 電源
- 引言
Avago MGA-71543是一款內置旁路開關,SOT-343封裝的GaAs MMIC低噪聲放大器。器件工作在旁路模式時,其消耗電流為零,并保持輸入輸出近似相等。所以從放大器模式變成旁路模式時,使用同一匹配網絡,電路不匹配達到最小。在放大器用于雙工器、濾波器時,這一點尤為重要。本文介紹了采用Avago Technologies MGA-71543應用于WiMax 3.5GHz 的單級反饋場效應晶體管放大器的設計。這個LNA可以用在移動接收機的前端,以低噪聲放大信號。接收機收到的信號強度會隨接收機
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放大器 設計應用 通訊 網絡 無線 模擬IC 電源
- 引言 應變片式傳感器應用十分廣泛,它采用電橋式電路結構,以提高輸出靈敏度。但一個微應變橋路輸出只有2 mV左右,即使在滿載情況下,應變片的最大輸出也只有數十mV,這就要求前置測量放大電路具有高增益、高精度、低噪聲、低漂移等特點。一般集成運算放大器都是利用參數補償原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它們的初始失調參數并不等于零,而是用調
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測量 測試 放大器 設計應用 應變測試儀 自動調零放大器 模擬IC 電源
- 摘 要 TPA1517 音頻功率放大器是一款功能強大的通用器件,能夠將 6 W 以上的立體聲功率輸入到低至 4 W 的負載中。 但是 TPA1517 存在一個現象,即當器件從待機模式退出時會聽到令人不快的“噼噗”聲。 本文能夠幫助電路設計師更好地了解什么是瞬時雜音,為什么這種器件會出現這種現象,瞬時雜音抑制電路 (pop-reduction circuit) 為什么能發揮作用,以及在此電路中使用不同組件會出現怎樣的利弊。 造成TPA1517瞬時雜音的原因是什么? 本文所
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放大器 設計應用 消費電子 模擬IC 電源 消費電子
- 摘 要 TPA1517 音頻功率放大器是一款功能強大的通用器件,能夠將 6 W 以上的立體聲功率輸入到低至 4 W 的負載中。 但是 TPA1517 存在一個現象,即當器件從待機模式退出時會聽到令人不快的“噼噗”聲。 本文能夠幫助電路設計師更好地了解什么是瞬時雜音,為什么這種器件會出現這種現象,瞬時雜音抑制電路 (pop-reduction circuit) 為什么能發揮作用,以及在此電路中使用不同組件會出現怎樣的利弊。 造成TPA1517瞬時雜音的原因是什么? 本文所討
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放大器 設計應用 消費電子 模擬IC 電源 消費電子
- 新一代直接耦合立體聲放大器 IC可以直接驅動耳機和揚聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類放大器還帶有一個電荷泵,用于產生內部負電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時,可以提供一個雙極性輸出擺幅。但是,如果應用需要在兩個或兩個以上的耳機或其它負載之間切換放大器的輸出,單用一個簡單的電子模擬開關是肯定不能實現的。很多模擬開關無法處理超過正電源電壓VDD 或低于地電平的信號。根據VDD 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。
如果VDD低于2.8V(圖1),可為 IC2選
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放大器 設計應用 消費電子 模擬IC 電源 消費電子
- 新一代直接耦合立體聲放大器 IC可以直接驅動耳機和揚聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類放大器還帶有一個電荷泵,用于產生內部負電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時,可以提供一個雙極性輸出擺幅。但是,如果應用需要在兩個或兩個以上的耳機或其它負載之間切換放大器的輸出,單用一個簡單的電子模擬開關是肯定不能實現的。很多模擬開關無法處理超過正電源電壓VDD 或低于地電平的信號。根據VDD 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。
如果VDD低于2.8V(圖1),可為 IC2選
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放大器 設計應用 消費電子 模擬IC 電源 消費電子
- 在模擬電路設計中,最常見的任務之一便是電流測量。電流檢測電路常常位于電源和電池使用壽命管理、偏置電流控制、負載監視、熔斷器監視、故障保險電路和儀表的核心部分。各種約束條件、要求以及應用范圍的不斷擴大始終在推動著電流檢測技術發展水平的提高。本文將說明高端電流檢測的優勢,并重點介紹面向該應用的新型放大器。
在高端進行測量在理想的電路中,電流的測量是在不中斷電流通路的情況下進行的。例如,可采用一個電磁式拾波器來檢測電流,只可惜磁性傳感器的準確度欠佳。因此,電流檢測電路通常在電流通路中布設一個電阻器,并采用一個
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放大器 工業控制 設計應用 模擬IC 電源 工業控制
- 隨著典型家庭娛樂系統中音頻和視頻(A/V)源數量的日益增多(如VCR、DVD、機頂盒等),人們需要一種簡單方法來選擇想要的音頻或視頻源。但目前使用的附加式機械開關既笨重又容易磨損,導致開關性能隨時間的推移逐漸下降。 固態模擬開關可以解決這個問題,但是當開關通斷動作使交流耦合電容充電和放電時,無源開關會產生令人厭煩的砰砰聲。如果使用三相4:1多路復用器,工程師可以設計出結構簡單、能大大降低開關瞬態噪聲、并具有卓越性能的A/V源選擇多路復用器。 圖1顯示的基本4:1 A/V多路復用器利用Inters
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放大器 設計應用 消費電子 模擬IC 電源 消費電子
- 在便攜式及小型化消費類產品中,D類音頻功率放大器的應用已非常普遍。本文介紹了D類音頻放大器的輸出低通濾波器的設計原理,給出了濾波器中電感和電容值的計算方法和選擇時的考慮因素。本文還以美國國家半導體的D類音頻放大器LM4668和LM4680為例,描述了具體的輸出濾波器的設計方法,并介紹了即將推出的LM4681的電路框圖和特性。 一直以來,電子系統中的音頻信號都是用模擬電信號來表示的。盡管數字處理和數字放大技術在當今的系統中已經得到了運用,但是音頻/聲音信號還是必須轉換回模擬信號,以滿足人的聽覺系統收聽音樂的
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- 隨著典型家庭娛樂系統中音頻和視頻(A/V)源數量的日益增多(如VCR、DVD、機頂盒等),人們需要一種簡單方法來選擇想要的音頻或視頻源。但目前使用的附加式機械開關既笨重又容易磨損,導致開關性能隨時間的推移逐漸下降。 固態模擬開關可以解決這個問題,但是當開關通斷動作使交流耦合電容充電和放電時,無源開關會產生令人厭煩的砰砰聲。如果使用三相4:1多路復用器,工程師可以設計出結構簡單、能大大降低開關瞬態噪聲、并具有卓越性能的A/V源選擇多路復用器。 圖1顯示的基本4:1 A/V多路復用器利用Inters
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