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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 放大器(lna)

運(yùn)算放大器參數(shù)的簡(jiǎn)易測(cè)量“指南”

  • 運(yùn)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(cè)量其性能。但在開(kāi)環(huán)測(cè)量中,其開(kāi)環(huán)增益可能高達(dá)107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應(yīng)可能會(huì)在放大器輸入端產(chǎn)生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。通過(guò)使用伺服環(huán)路,可以大大簡(jiǎn)化測(cè)量過(guò)程,強(qiáng)制放大器輸入調(diào)零,使得待測(cè)放大器能夠測(cè)量自身的誤差。圖1顯示了一個(gè)運(yùn)用該原理的多功能電路,它利用一個(gè)輔助運(yùn)放作為積分器,來(lái)建立一個(gè)具有極高直流開(kāi)環(huán)增益的穩(wěn)定環(huán)路。開(kāi)關(guān)為執(zhí)行下面所述的各種測(cè)試提供了便利。圖1. 基本運(yùn)算放大器測(cè)量電
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ATA-7020高壓放大器在數(shù)字微流控的即時(shí)凝血檢測(cè)技術(shù)研究中的應(yīng)用

  • 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):ATA-7020高壓放大器在數(shù)字微流控的即時(shí)凝血檢測(cè)技術(shù)研究中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)方向:微流控實(shí)驗(yàn)設(shè)備:ATA-7020高壓放大器, 信號(hào)源、驅(qū)動(dòng)板、電極陣列等實(shí)驗(yàn)?zāi)康模罕緦?shí)驗(yàn)通過(guò)電壓驅(qū)動(dòng)血液液滴,檢測(cè)血液液滴在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的變化。本實(shí)驗(yàn)中通過(guò)設(shè)置不同的電壓組別來(lái)控制血液液滴的運(yùn)動(dòng)情況,確定合適的電壓驅(qū)動(dòng)情況。實(shí)驗(yàn)過(guò)程:1、通過(guò)上位機(jī)控制程序,發(fā)送信號(hào)給控制模塊,控制模塊控制PCB板上高低電平的轉(zhuǎn)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(shí)驗(yàn)中
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復(fù)雜的發(fā)送信號(hào)鏈設(shè)計(jì),試試差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器吧!

  • 傳統(tǒng)的射頻 (RF) 發(fā)送信號(hào)鏈通常使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 來(lái)生成基帶信號(hào)。然后,使用射頻混頻器和本地振蕩器將此信號(hào)上變頻為所需的射頻頻率。射頻 DAC 技術(shù)取得進(jìn)步,現(xiàn)在允許直接以所需的射頻頻率生成信號(hào),從而顯著簡(jiǎn)化射頻發(fā)送信號(hào)鏈的設(shè)計(jì)和復(fù)雜性。高頻射頻 DAC 具有平衡差分輸出,而射頻發(fā)送鏈和天線(xiàn)為單端。過(guò)去,射頻工程師使用兩種器件(即無(wú)源平衡-非平衡變壓器和中間級(jí)射頻增益塊)來(lái)執(zhí)行差分至單端 (D2S) 轉(zhuǎn)換并提高射頻信號(hào)的功率。但是,無(wú)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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ADALM2000實(shí)驗(yàn):變壓器耦合放大器

  • 目標(biāo)本次實(shí)驗(yàn)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(shí)升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉(zhuǎn)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(chēng)為隔離變壓器。本文將側(cè)重討論變壓器的另一種用途,即用于匹配電路阻抗以實(shí)現(xiàn)最大功率傳輸。請(qǐng)看圖1所示的電路。該電路是變壓器耦合型A類(lèi)功率放大器,它類(lèi)似于普通的放大器電路,但與集電極負(fù)載中的變壓器相連。圖1 變壓器耦合型A類(lèi)功率放大器在此設(shè)置中,R1和R2建立分壓偏置,而發(fā)射極電阻器R3用于穩(wěn)定偏置。發(fā)射
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在更寬帶寬應(yīng)用中使用零漂移放大器的注意事項(xiàng)

  • 零漂移運(yùn)算放大器使用斬波、自穩(wěn)零或這兩種技術(shù)的結(jié)合來(lái)消除不需要的低頻誤差源,例如失調(diào)和1/f噪聲。傳統(tǒng)上,此類(lèi)放大器僅用于低帶寬應(yīng)用中,因?yàn)檫@些技術(shù)在較高頻率時(shí)會(huì)產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調(diào)失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運(yùn)算放大器的出色直流性能。零漂移技術(shù)1斬波背景第一種零漂移技術(shù)是斬波,它將誤差調(diào)制到較高頻率,從而將失調(diào)和低頻噪聲與信號(hào)內(nèi)容分離。圖1顯示了(b)斬波如何將輸入信號(hào)(藍(lán)色波形)調(diào)制到方波,在放大器中處理該信號(hào),然后(c)將輸出端信號(hào)解
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兩張圖 說(shuō)清楚共射極放大器為什么需要發(fā)射極電阻

  • 文章 概述本文首先介紹了一個(gè)典型的共射極放大器,然后探討了發(fā)射極旁路電容器的工作原理。我們將研究電容器對(duì)增益、失真和頻率響應(yīng)的影響,同時(shí)探討部分旁路發(fā)射極電阻的優(yōu)勢(shì)。共射極(CE)放大器中的發(fā)射極旁路電容器的作用是什么?共射極(CE)放大器的發(fā)射極電阻是設(shè)定放大器增益的重要組件之一。 它通過(guò)限制對(duì)放大器級(jí)的負(fù)反饋量來(lái)實(shí)現(xiàn)這一功能。 簡(jiǎn)而言之,發(fā)射極旁路電容器通過(guò)抑制反饋來(lái)增加放大器的增益。通過(guò)調(diào)整R4(圖1所示),可以改變被旁路的發(fā)射極電阻的比例來(lái)實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。你可以在&nb
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學(xué)子專(zhuān)區(qū)—ADALM2000實(shí)驗(yàn):調(diào)諧放大器級(jí)

  • 目標(biāo)本次實(shí)驗(yàn)旨在研究調(diào)諧放大器的特性。背景知識(shí)對(duì)通信系統(tǒng)的許多要求都超出了運(yùn)算放大器的高頻限制。在此類(lèi)情況下,通常會(huì)使用分立式調(diào)諧放大器。分立式放大器通常使用LC(并聯(lián)電感電容)諧振電路來(lái)代替集電極(或漏極)電阻器進(jìn)行調(diào)諧。此類(lèi)電路見(jiàn)圖1。圖1.具有諧振輸出負(fù)載的共發(fā)射極放大器。并聯(lián)LC(諧振回路)電路決定了放大器的頻率響應(yīng)。在某個(gè)頻率下,XL = XC。此頻率稱(chēng)為諧振頻率FR,其計(jì)算公式如下:正如我們?cè)陔姼衅髯灾C振實(shí)驗(yàn)1中了解到的那樣,在設(shè)計(jì)調(diào)諧放大器時(shí)一定要考慮內(nèi)置電容。在理想的諧振電路中,
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單級(jí)小信號(hào) RF 放大器設(shè)計(jì)

  • 本文要點(diǎn):? 小信號(hào) RF 放大器的用途。? 用于小信號(hào) RF 放大器的分壓器晶體管偏置電路。? 單級(jí)小信號(hào) RF 放大器的設(shè)計(jì)步驟。幾乎所有的電子電路都依賴(lài)于放大器,放大器電路會(huì)放大它們接收到的輸入信號(hào)?;镜姆糯笃麟娐酚呻p極結(jié)型晶體管組成,晶體管偏置使器件在有源區(qū)運(yùn)行。晶體管的有源區(qū)用于放大目的。當(dāng)晶體管偏置為有源區(qū)時(shí),施加在輸入端子上的輸入信號(hào)會(huì)使輸出電流出現(xiàn)波動(dòng)。波動(dòng)的輸出電流流過(guò)輸出電阻,產(chǎn)生經(jīng)過(guò)放大的輸出電壓。有些放大器能放大微弱 RF 輸入信號(hào)且(與靜態(tài)工作點(diǎn)相比)輸出電流波動(dòng)較小,它們稱(chēng)為
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詳解電流檢測(cè)放大器的差分過(guò)壓保護(hù)電路

  • 為了構(gòu)建高效安全的系統(tǒng),須使用精密電流檢測(cè)放大器來(lái)監(jiān)控這些應(yīng)用中的電流。精密放大器電路設(shè)計(jì)需要防止過(guò)壓影響,但這種保護(hù)電路可能會(huì)影響放大器的精度。 適當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)、分析和驗(yàn)證電路,可以在保護(hù)和精度之間達(dá)成平衡。本文討論兩種常見(jiàn)保護(hù)電路,以及這些電路的實(shí)施會(huì)如何影響電流檢測(cè)放大器的精度。電流檢測(cè)放大器大部分電流檢測(cè)放大器可處理高共模電壓(CMV),但不能處理高差分輸入電壓。在某些應(yīng)用中,存在分流器的差分輸入電壓超過(guò)放大器的額定最大電壓的情況。這在工業(yè)和汽車(chē)電磁閥控制應(yīng)用(圖1)中很常見(jiàn),短路可能會(huì)引發(fā)
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什么是儀表放大器??jī)x表放大器公式推導(dǎo)+工作原理

  • 今天給大家分享的是:儀表放大器,主要是關(guān)于儀表放大器工作原理、公式推導(dǎo)、電路設(shè)計(jì)。一、什么是儀表放大器??jī)x表放大器是差分放大器的改進(jìn)型 ,具有輸入緩沖器,不需要輸入阻抗匹配,適用于測(cè)量和電子儀器。特性包括非常低的直流偏移、低漂移、低噪聲、非常高的開(kāi)環(huán)增益、非常大的共模抑制比和高輸入阻抗,儀表放大器用于需要非常高的精度和穩(wěn)定性的電路中。主要用于放大小差分信號(hào),儀表放大器提供最重要的共模抑制 (CMR) 功能。它消除了在兩個(gè)輸入上具有相同電位的任何信號(hào)。輸入之間具有電位差的信號(hào)被放大。儀表放大器 (In-Am
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什么是共射放大器?手把手教你設(shè)計(jì)共射放大器

  • 今天給大家分享一篇關(guān)于晶體管共射極放大器電路的文章(來(lái)源于凱尼克斯)。主要是以下幾個(gè)方面:共射極放大電路工作原理共射極放大電路設(shè)計(jì)步驟共射極放大電路分析共射極放大電路性能參數(shù)共射極放大電路改進(jìn)增加放大倍率低壓電源電路差動(dòng)輸出電路調(diào)諧放大電路眾所周知,晶體管是電流控制器件。例如,通過(guò)改變基極電流來(lái)控制集電極-發(fā)射極電流。在一般的電壓放大場(chǎng)合,這種放大效果來(lái)自于使用電阻將電流轉(zhuǎn)換為電壓。在小信號(hào)模型中,基極電流的來(lái)源是輸入電壓與基極-發(fā)射極動(dòng)態(tài)電阻(Rbe)的比值,通常為 kΩ,所以基極電流很小,可能只有零點(diǎn)
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Pasternack 擴(kuò)充大功率放大器產(chǎn)品組合

  • Infinite Electronics 旗下品牌,業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波和毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商 Pasternack 最新擴(kuò)充大功率放大器產(chǎn)品線(xiàn),適用于VHF、 UHF、L、S、C、X和Ku頻段的廣泛市場(chǎng)應(yīng)用。 大功率放大器系列新型大功率放大器的飽和輸出功率為10W至200W,采用堅(jiān)固的軍用級(jí)同軸封裝設(shè)計(jì),工作溫度為-40℃至+185℃。Pasternack大功率放大器覆蓋1.5 MHz到18 GHz的寬帶頻率,采用GaN和LDMOS半導(dǎo)體設(shè)計(jì)。GaN模型在更小的封裝中可表現(xiàn)出高效率,
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構(gòu)建超低功耗精密高邊電流檢測(cè)電路,你的選擇是?

  • 精密微安級(jí)高邊電流測(cè)量需要一個(gè)小阻值檢測(cè)電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調(diào)電壓僅為5 μV,僅需消耗1.4 μA的電流,是構(gòu)建完整的超低功耗精密高邊電流檢測(cè)電路的理想選擇(如圖1所示)。圖1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測(cè)電路。該電路僅需2.3 μA至280 μA的電源電流即可檢測(cè)100 μA至250 mA寬動(dòng)態(tài)范圍電流。LTC2063非常低的失調(diào)電壓使該電路能夠與低至100mΩ的分流電阻配合工作,從而使得最大分流電壓限值僅為25 mV。
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如何計(jì)算放大器的輸入電阻(通俗易懂)

  • 單片差分放大器是集成電路,包含一個(gè)運(yùn)算放大器(運(yùn)放)以及不少于四個(gè)采用相同封裝的精密電阻器。對(duì)需要將差分信號(hào)轉(zhuǎn)換成單端信號(hào)同時(shí)抑制共模信號(hào)的模擬設(shè)計(jì)人員而言,它們是非常有用的構(gòu)建塊。例如,圖1所示的INA134目的是用作適合差分音頻接口的線(xiàn)路接收器。雖然大多數(shù)設(shè)計(jì)人員都感覺(jué)這種簡(jiǎn)單的構(gòu)件塊用起來(lái)非常輕松愜意,但筆者還是發(fā)現(xiàn)在使用它們時(shí)有一個(gè)方面經(jīng)常被忽視:差分放大器的兩個(gè)輸入端具有不同的有效輸入電阻。筆者所說(shuō)的“有效輸入電阻”指的是由內(nèi)部電阻器阻值和運(yùn)放的運(yùn)行產(chǎn)生的輸入電阻。圖2展示了INA134的典型配
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多通道優(yōu)先級(jí)放大器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  • 圖1所示的模擬優(yōu)先級(jí)放大器最初是作為多輸出電源的一部分進(jìn)行設(shè)計(jì),其中穩(wěn)壓操作基于最高優(yōu)先級(jí)通道的電壓。該放大器的另一個(gè)應(yīng)用是帶電子節(jié)氣門(mén)控制的引擎控制系統(tǒng),其中引擎需要對(duì)多個(gè)輸入命令中優(yōu)先級(jí)最高的一個(gè)作出響應(yīng)。 圖1. 輸入優(yōu)先級(jí)放大器提供的輸出對(duì)應(yīng)的是四個(gè)輸入中具有最大正值的一個(gè)。雖然該電路響應(yīng)正輸入,但通過(guò)反轉(zhuǎn)二極管的方向和重新配置電源即可響應(yīng)負(fù)輸入。 在該電路中,具有最大正值輸出的放大器通過(guò)放大器輸出中的正向偏置二極管來(lái)控制負(fù)反饋路徑。它通過(guò)R1、R2、R3或R4(具體取決于哪個(gè)
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放大器(lna)介紹

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