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使用電源管理模塊有效控制GaN功率放大器的電源開關(guān)
眾所周知,因為 GaN PA 需要使用特定的偏置時序,所以在某些設(shè)計中,GaN 功率放大器的上電和下電可能會具有挑戰(zhàn)性。如果處理不當,可能會導(dǎo)致組件損壞。管理時序步驟相當關(guān)鍵。好消息是,這項任務(wù)的難度有所降低。
2022-09-01
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數(shù)字功放領(lǐng)域電感應(yīng)用指南
《中國音頻放大器行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)》顯示,全球音頻放大器市場銷售額由2016年的1357.34百萬美元增長至2020年的1620.13百萬美元;并預(yù)計2027年全球音頻放大器市場銷售額將達到2331.89百萬美元。
2022-08-25
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解決比較器的主要挑戰(zhàn):超出輸入共模范圍
輸入共模電壓范圍(通??s寫為 VCM 或 VICR)這一術(shù)語在模擬領(lǐng)域得到廣泛認可,但在比較器領(lǐng)域卻難以讓人理解。對于放大器,VCM 定義為施加到兩個輸入端的平均電壓。但是對于比較器,其含義完全不同。
2022-08-19
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問題終結(jié)者:乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器
您也許知道,某些DAC包含可在輸出端生成基準電壓的R2R網(wǎng)絡(luò)。這些電阻都是精密電阻。它們通常用來根據(jù)發(fā)送到DAC的數(shù)字值切換電流,從而在輸出放大器端產(chǎn)生一個電壓。采用乘法DAC時,并未集成輸出放大器。這就有可能實現(xiàn)某些非常規(guī)應(yīng)用,并將R2R網(wǎng)絡(luò)用作一個電阻。
2022-08-04
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提升RF功率放大器的脈沖保真度
雷達系統(tǒng)設(shè)計師最夢寐以求的目標是獲得遠距離、高分辨率探測能力,以鑒別互相靠近的物體,不僅能夠確定目標速度,還可分辨目標類型,從而識別目標。
2022-08-02
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ADALM2000實驗:有源整流器
本實驗活動的目標是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環(huán)路,以合成一個正向壓降低于傳統(tǒng)PN結(jié)二極管的單向電流閥或整流器。
2022-07-28
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這款負輸出穩(wěn)壓器,緊湊、高功率、可擴展輸入電壓范圍
正至負DC/DC轉(zhuǎn)換 (負輸出) 廣泛應(yīng)用于LCD器件、OLED顯示器、音頻放大器、工業(yè)設(shè)備、測量工具、測試系統(tǒng)、LED驅(qū)動器和電池充電器。在所有這些應(yīng)用場合中,負輸出轉(zhuǎn)換器必須緊湊、支持高功率并適應(yīng)擴展的輸入電壓范圍。LTC7149可滿足所有這些要求。其集成的4A開關(guān)和3.4V至60V的寬輸入電壓范圍能滿足且超越大多數(shù)嚴苛應(yīng)用的要求,包括那些在汽車環(huán)境中的需求。
2022-07-18
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惠斯登電橋傳感器電路設(shè)計技巧,了解一下?
儀表放大器可以調(diào)理傳感器生成的電信號,從而實現(xiàn)這些信號的數(shù)字化、存儲或?qū)⑵溆糜诳刂菩盘栆话爿^小,因此,放大器可能需要配置為高增益。另外,信號可能會疊加大共模電壓,也可能疊加較大直流失調(diào)電壓。精密儀表放大器可以提供高增益,選擇性地放大兩個輸入電壓之間的差異,同時抑制兩個輸入中共有的信號。
2022-07-08
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從負供電軌生成正電壓,這種簡單高效且組件少的電路你要知道
有時候您需要正電源,但大部分可用的供電軌(或僅有的可用供電軌)提供的都是負電源。事實上,負到正電壓轉(zhuǎn)換已用于汽車電子,以及各種音頻放大器、工業(yè)和測試設(shè)備的偏置電路中。雖然在許多系統(tǒng)中是電源通過相對于地的負供電軌分配,但這些系統(tǒng)中的邏輯板、ADC、DAC、傳感器和類似器件仍然需要一個或多個正供電軌。本文介紹一,用于從負供電軌生成正電壓。
2022-07-05
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LPS音頻功放選型及其在IPC的應(yīng)用
隨著語音播放、交互功能的不斷普及,在各類民用電子產(chǎn)品中,音頻模塊越來越成為必備的一部分。由于音頻部分直接影響終端客戶的使用體驗,音頻功放的設(shè)計也需要進行更多的考慮和取舍。市面上產(chǎn)品琳瑯滿目,各類產(chǎn)品的功能要求和側(cè)重點也不盡相同,設(shè)計者需要根據(jù)具體應(yīng)用選擇最合適的音頻放大器方案,熟悉各種可用的音頻放大器類型及其特征也非常重要。以下是一些音頻功放的選用要點,幫助您進一步了解其相關(guān)的選型和設(shè)計。
2022-06-23
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新推出的同步SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的片內(nèi)校準優(yōu)勢
本文評估在電阻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)前面的外部電阻的影響。這些系列的同步采樣ADC包括一個高輸入阻抗電阻可編程增益放大器(PGA),用于驅(qū)動ADC和縮放輸入信號,允許直接連接傳感器。但是,有幾個原因?qū)е略谠O(shè)計期間,我們最終會在模擬輸入前面增加外部電阻。以下部分從理論上解釋預(yù)期的增益誤差,該誤差與電阻大小呈函數(shù)關(guān)系,且介紹最小化這些誤差的幾種方式。本文還研究電阻公差和不同的校準選項對ADC輸入阻抗的影響。除理論研究之外,還使用試驗臺測量和比較幾種設(shè)備,以證明片內(nèi)增益校準功能能實現(xiàn)出色精度。增益校準功能使廣泛前端電阻值的系統(tǒng)誤差低于0.05%,無需執(zhí)行任何校準例程,只需對每個通道的單個寄存器執(zhí)行寫操作即可。
2022-06-14
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使用商業(yè)級實驗室設(shè)備測量超低偏置電流的實用技巧
在要求低漏電流的應(yīng)用中,請務(wù)必選擇低輸入偏置電流(IB)的運算放大器。應(yīng)用筆記 AN-1373 介紹如何使用 ADA4530-1 評估板測量超低偏置電流。然而,由于飛安(fA)級電流的實際處理性質(zhì),測量環(huán)境(夾具、屏蔽、電纜、連接器等設(shè)備)也會影響測量結(jié)果。
2022-06-10
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