- 作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方
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设计 指南 放大器 差分 驱动器 ADC
- 简介 配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/deg;C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/deg;C,并且通常用于精密增益设置的单片电
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ADC 驱动器 AD8270 放大器 多功能 双路差 基于
- 图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD82731 利用内部增益设置电阻确保两
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Panpot 电路 音频 AD82731 失真 放大器 通道
- 在便携式及小型化消费类产品中,D类音频功率放大器的应用已非常普遍。本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的
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滤波器 设计 输出 LM4680 音频 放大器 基于
- 耳机放大器的要求 ---耳机放大器主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源
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- 采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或plusmn;5V双电源供电。为了处理plusmn;10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端
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增益 差分输出 放大器 系统
- AD604是一种低噪声、高精度、双通道、可变增益放大器。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。文中介绍了AD604的特点、结构和使用方法,并介绍了一种基于该
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衰减 补偿 电路 超声 AD604 可变 增益 放大器 基于
- 什么是放大器的2阶和3阶交点?它们的含意如何? 答:通常它们与射频的应用有关,这些指标提供了表征放大器的IMD性能的质量 因数。交点功率越大,使IMD变大的输入电平越高,所以在给定的信号电平条件下IMD就越低 。
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放大器
- Maxim推出用于HSPA和LTE等高数据速率无线协议的低噪声放大器(LNA) MAX2666/MAX2668。每款LNA具有三种可编程增益状态,允许用户动态调节线性度和灵敏度,优化不同输入信号强度下的系统性能。当邻道信号的干扰很高时(这在移动设备中十分常见),可以调节增益以保持最佳的阻塞性能。MAX2666/MAX2668能够在各种输入信号条件下保证优异的系统性能,非常适合用于智能手机和平板电脑等基于HSPA/LTE的无线系统。
Maxim先进的SiGe BiCMOS工艺使得这两款宽带LNA同
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Maxim LNA
- 图中所示是用运算放大器组成的阶梯波发生器线路.阶梯波发生器产生的阶梯信号,在无线电遥测,调频信号磁带记录以及数字电压表中较为有用,有时作为比较基准电压.产生阶梯波的方法也较多,图示线路是一个较实用的线路,图中
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发生器 电路图 阶梯 组成 放大器 运算
- 图中所示是用通用I型F004运放组成的加法器.加法器是指输出信号是几个输入信号之和的放大器,它分为倒相加法器和同相加法器.图中A是一个倒相加法器电路,从图中可知
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电路图 加法 组成 放大器 运算
- 图中所示是用中增益运放FC3组成的倒相比例放大器线路.倒相比例放大器就是使输出信号与输入信号相位相反.倒相比例放大器的增益取决于反馈比.即:
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电路图 放大器 比例
- 集成运算放大器在工作中,如果发生不正常的工作状态,而事行又没有采取措施,电路就会损坏.集成运算放大器的保护主要有电源故障保护,输入保护和输出保护.
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电路图 保护 放大器 运算
- 集成运算放大器在应用时,如果是交流应用,而对输出幅度要求不高,或在直流应用时对温漂要求不严,或者是开环应用,或输出端要垫起一个电平等情况下,也可以不加调整输出零点而直接应用.
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零点 调节 输出 放大器 运算 集成
放大器(lna)介绍
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