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受電源IC需求挑戰(zhàn),輕松實現(xiàn)精確調(diào)節(jié)的電源電壓!
低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器通常用于向處理器內(nèi)核和通信電路提供干凈的電源。在這些應用中,由于處理器和功率放大器對電源輸出噪聲和負載瞬態(tài)響應有嚴格的性能要求,因此會專門使用LDO穩(wěn)壓器。這些電路通常需要一個能夠滿足每個IC的電流額定值和供電軌要求的LDO穩(wěn)壓器,以便盡量減小解決方案尺寸。
2020-06-11
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電流驅動電路一些鮮為人知的應用
本文介紹的基于運放的電流檢測電路并不新鮮,它的應用已有些時日,但關于電路本身的討論卻比較少。在相關應用中它被非正式地命名為“電流驅動”電路,所以我們也沿用這一名稱。我們先來探究其基本概念。它是一個運算放大器及MOSFET電流源(注意,也可以使用雙極晶體管,但是基極電流會導致1%左右的誤差)。圖1A顯示了一個基本的運算放大器電流源電路。把它垂直翻轉,就可以做高側電流檢測(如圖1B所示),在圖1C中重新繪制,顯示我們將如何使用分流電壓作為輸入電壓,圖1D是最終的電路。
2020-06-04
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ESD二極管用于電壓箝位
當放大器發(fā)生外部過壓狀況時,ESD二極管是放大器與過電應力之間的最后防線。正確理解ESD單元在一個器件中是如何實現(xiàn)的,設計人員就能通過適當?shù)碾娐吩O計大大擴展放大器的生存范圍。本文旨在向讀者介紹各種類型的ESD實現(xiàn)方案,討論每種方案的特點,并就如何利用這些單元來提高設計魯棒性提供指南。
2020-06-03
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現(xiàn)可輕松用于高精度電路中的零漂移放大器
顧名思義,零漂移放大器是指失調(diào)電壓漂移非常接近于0的放大器。它使用自穩(wěn)零或斬波技術(或兼而有之),并隨時間和溫度連續(xù)自校正直流誤差。這使得放大器能夠實現(xiàn)μV級失調(diào)和極低的失調(diào)漂移。
2020-06-01
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高分辨率數(shù)字系統(tǒng)中的電阻器
近幾十年來,數(shù)字化的不斷進步深刻地改變了我們的生活。我們?nèi)粘I畹拿總€領域都離不開數(shù)字電路。功能越來越強大的微控制器使得將模擬信號轉換為高分辨率數(shù)字信號成為可能。在選擇上游測量放大器的電阻時需要考慮哪些因素?為了使模擬電路適合數(shù)字電路,有哪些可能避免的錯誤?
2020-06-01
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二階系統(tǒng)的運算放大器總輸出噪聲計算
“指南MT-049”中分析了單極點系統(tǒng)的總輸出噪聲。下面圖1所示的電路表示一個二階系統(tǒng),其中電容C1表示源電容、反相輸入的雜散電容、運算放大器的輸入電容或這些電容的任意組合。C1會導致噪聲增益出現(xiàn)斷點,C2則是為取得穩(wěn)定性而必須添加的電容。
2020-05-29
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為什么GaN用于D類放大器獨有優(yōu)勢
傳統(tǒng)的音頻放大技術是一個充滿挑戰(zhàn)的領域,發(fā)燒友們對于構成家庭音頻最佳設置的要素有明顯不同意見。對于那些堅持使用經(jīng)典放大器拓撲架構的用戶,他們的要求主要集中體現(xiàn)在準確的音頻再現(xiàn)方面,而幾乎不考慮解決方案的整體用電效率。
2020-05-29
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三極管開關設計分析
三級管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關在動作上并不完全相同,但是它卻具有一些機械式開關所沒有的特點。
2020-05-29
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共源JFET放大器分析
共源JFET放大器使用結型場效應晶體管作為其主要有源器件,提供高輸入阻抗特性。晶體管放大器電路(例如共射極放大器)是使用雙極晶體管制造的,但是小信號放大器也可以使用場效應晶體管制造。
2020-05-28
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單極點系統(tǒng)的運算放大器總輸出噪聲計算
我們已經(jīng)指出,噪聲比一些較大噪聲源少三分之一至五分之一的任何噪聲源都可以忽略,幾乎不會有誤差。此時,兩個噪聲電壓必須在電路內(nèi)的同一點測量。要分析運算放大器電路的噪聲性能,必須評估電路每一部分的噪聲貢獻,并確定以哪些噪聲為主。為了簡化后續(xù)計算,可以用噪聲頻譜密度來代替實際電壓,從而帶寬不會出現(xiàn)在計算公式中(噪聲頻譜密度一般用nV/√Hz表示,相當于1 Hz帶寬中的噪聲)。
2020-05-26
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儀表放大器噪聲
由于儀表放大器主要用于放大微小精密信號,因此,有必要了解所有相關噪聲源的效應。儀表放大器模型如下面圖1所示。
2020-05-25
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1+1>2!這樣同時實現(xiàn)高精度與高功率
工程師常常面對各種挑戰(zhàn),需要不斷開發(fā)新應用,以滿足廣泛的需求。一般來說,這些需求很難同時滿足。例如一款高速、高壓運算放大器(運放),同時還具有高輸出功率,以及同樣出色的直流精度、噪聲和失真性能。市面上很少能見到兼具所有這些特性的運算放大器。
2020-05-25
- 安森美與舍弗勒強強聯(lián)手,EliteSiC技術驅動新一代PHEV平臺
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