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博客精選:壓力引入突發(fā)噪聲,陶瓷電容器的顫噪
一些網友發(fā)現(xiàn),在設計低噪聲放大器電路時,一些有趣的運行方式引起關注。隨意移動的印刷電路板(PCB)使得輸出電壓突然發(fā)生了變化。網友感覺很有意思,于是決定進行一個科學測試:重復敲打PCB,觀察示波器上的輸出電壓。
2015-03-17
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大牛傳授電流檢測電路設計,小電流高精度沒問題
本文介紹的電流檢測放大器應用電路設計,您可以同時獲得高精度、低功耗性能——具備Maxim一貫的簡約設計風格。樹立了檢流放大器高精度、高靈活性的新標桿,具有優(yōu)異的性價比。
2015-03-16
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絕對的神話,可自行恢復的 IC 技術!
時至當下,很多集成電路都因為個別的錯誤而癱瘓。加州理大學的工程師希望,讓電路像人類免疫系統(tǒng)一樣,具備自我修復的能力??焖賹κ艿降墓暨M行反應,保持整體功能不受影響。他們設計的功率放大器含有眾多傳感器,分別監(jiān)視溫度、電壓、功率和電流。
2015-03-15
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網友分享:過載指示器怎么設計?
本文介紹的就是如何設計過載指示器,本文的電路使用了分開了電源,它對于音頻放大器和運算放大器電路是有用的。有興趣的童鞋可以看看,學習學習!
2015-03-15
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Diodes推出3W立體聲D類音頻放大器和AB類耳機驅動器PAM8009
近日,Diodes公司為應對一體式個人電腦、液晶顯示屏以及視頻投影機制造商的需求,重點推出了3W立體聲D類音頻放大器和AB類耳機驅動器PAM8009。
2015-03-12
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技術看點:高效率小尺寸的反激式電源設計
本文介紹的是采用高穩(wěn)定性隔離誤差放大器的反激式電源設計方案。這款解決方案可以適應于較高直流輸入電壓產生較低輸出電壓的隔離電源應用場合,具有效率高、尺寸小等優(yōu)勢。
2015-03-12
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第一講:驅動單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(上)
本文主要介紹了不同的配置,利用單通道或雙通道運算放大器縮放信號并同時進行電平轉換,這樣才能使單極性ADC范圍最大。對于ADC接口與傳感器輸出來說,慣常遇見的問題就是如何讓XV到YV信號范圍適應ADC的輸入范圍。
2015-03-01
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第二講:驅動單極性精密ADC的單/雙通道放大器配置(下)
第一講中我們主要講解了單端/偽差分輸入、高阻抗單端轉差分和單電源,本文主要講解驅動單極性精密ADC的單通道雙放大器配置。相信大家閱讀本文后,能夠對模擬電子中的數(shù)據(jù)轉換過程深入了解。
2015-03-01
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你真的了解運放嗎?你的運放會不會振蕩?
設計放大器時,模擬設計師要耗費很多精力使放大器穩(wěn)定工作,畢竟很多情況會使放大器發(fā)生振蕩并且負載會使其嘯叫。如果反饋網絡沒有正確的設計,可能會導致放大器不穩(wěn)定。本文主要探討放大器引起振蕩的原因以及應對措施。
2015-02-28
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如何設計運算放大器增益誤差,設計指南來幫你
選擇合適的運算放大器 (op amp) 時,首先要做的便是確定系統(tǒng)通過該放大器進行傳輸?shù)男盘枎?。一旦確定下來這一點,便可以開始尋找正確的放大器。來自高速設計專家的告誡是:應該避免使用相對應用而言速度過快的模擬器件。因此,要盡量選擇一種閉環(huán)帶寬稍高于信號最大頻率的放大器。
2015-02-23
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網友教你:通過運算放大器模型來仿真增益帶寬
運算放大器的增益帶寬積(GBW)會怎樣影響你的電路并不總是顯而易見。宏模型有固定的增益帶寬積。雖然你可以深入觀察這些模型,當然最好不要瞎弄它們。那么你可以做什么?
2015-02-23
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三個關鍵點幫你理解運算放大器的典型值
本篇文章對運算放大器當中的“典型值”進行了解析,并對其中三種較為令人難以捉摸的參數(shù)進行了進一步的解釋,希望大家在閱讀過本篇文章之后能對“典型值”有進一步的了解。
2015-02-22
- 車輛區(qū)域控制架構關鍵技術——趨勢篇
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