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意法半導(dǎo)體推出高性能、高能效、節(jié)省空間的36V工業(yè)級(jí)和汽車級(jí)運(yùn)算放大器
意法半導(dǎo)體推出了TSB952雙運(yùn)算放大器 (運(yùn)放)。新產(chǎn)品具有52MHz的增益帶寬,在36V電壓時(shí),電源電流每通道僅為3.3mA,為注重功耗的設(shè)計(jì)帶來高性能。
2024-07-03
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這幾個(gè)最為常見的放大器電路設(shè)計(jì)問題,你掉過坑嗎?
與分立半導(dǎo)體組件相比,使用運(yùn)算放大器和儀表放大器能 給設(shè)計(jì)師帶來顯著優(yōu)勢。雖然有關(guān)電路應(yīng)用的著述頗豐, 但由于設(shè)計(jì)電路時(shí)往往匆忙行事,因而忽視了一些基本問題,結(jié)果使電路功能與預(yù)期不符。在此,咱們論述幾個(gè)最為常見的設(shè)計(jì)問題并提出實(shí)用的解決方案~
2024-07-01
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二階運(yùn)算放大器的低通、帶通和高通濾波器設(shè)計(jì)
通常,被動(dòng)元件值的變化會(huì)導(dǎo)致濾波器響應(yīng)特性發(fā)生一些變化。如果這種變化足夠小,就會(huì)存在一個(gè)靈敏度 S,這是一個(gè)比例常數(shù),將濾波器參數(shù) y 變化與被動(dòng)元件 x 的變化聯(lián)系起來。為了保持 S 無量綱,將被動(dòng)元件值的分?jǐn)?shù)變化與參數(shù)的變化聯(lián)系起來會(huì)很有用。
2024-06-16
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從4個(gè)到256個(gè)通道,GaN技術(shù)如何創(chuàng)新5G基站系統(tǒng)的緊湊設(shè)計(jì)
電子系統(tǒng)工程師們正在適應(yīng)5G基站設(shè)計(jì)領(lǐng)域的重大變革;包括發(fā)射/接收通道的數(shù)量從4個(gè)激增至高達(dá)256個(gè)。同時(shí),這些基站的頻率范圍也有所提升,從原先的1GHz擴(kuò)展到現(xiàn)在的3-4GHz,并有望達(dá)到7GHz。隨著更多通道的引入(如上述256個(gè)收發(fā)通道這樣的配置),對(duì)既高效又具備精確信號(hào)能力的功率放大器的需求也愈發(fā)迫切。此外,推動(dòng)構(gòu)建更緊湊的蜂窩網(wǎng)絡(luò)還涉及集成大規(guī)模多入多出(mMIMO)波束成形、小型基站和毫米波基站等先進(jìn)技術(shù)。
2024-05-17
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掌握幾個(gè)技巧 降低運(yùn)放電路中的功耗!
為了了解運(yùn)算放大器電路中的功耗問題,我們首先明白具有低靜態(tài)電流 (IQ)的放大器以及增加反饋網(wǎng)絡(luò)電阻值與功耗之間的關(guān)系。
2024-05-14
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你應(yīng)該知道的關(guān)于電源芯片的PSRR測量
在電子設(shè)備中, 電源的穩(wěn)定性很重要,電源對(duì)紋波噪聲的抑制能力也同樣重要。用來描述對(duì)電源紋波噪聲的抑制能力,通常用電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio)來表征,它是衡量電源供應(yīng)的穩(wěn)定性和對(duì)干擾的抑制能力的重要參數(shù)。是經(jīng)常在電子放大器(特別是運(yùn)算放大器 )或穩(wěn)壓器等規(guī)格書出現(xiàn)的參數(shù)。
2024-04-26
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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路接收器。
2024-04-15
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高效精準(zhǔn)表征低噪聲放大器
很多應(yīng)用場景都會(huì)用到低噪聲放大器(LNA),包括無線通信、傳感器網(wǎng)絡(luò)、導(dǎo)航衛(wèi)星和射電望遠(yuǎn)鏡等。LNA在放大低功率信號(hào)的同時(shí),也會(huì)影響系統(tǒng)信噪比 (SNR)。除了增益和線性度等常見放大器考慮因素之外,LNA 還必須具有低噪聲系數(shù)性能,以保持信號(hào)質(zhì)量和系統(tǒng)靈敏度。
2024-03-22
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意法半導(dǎo)體新雙向電流檢測放大器為工業(yè)和汽車應(yīng)用帶來高檢測準(zhǔn)確度和低物料成本
意法半導(dǎo)體雙向電流檢測放大器TSC2020輸入耐壓100V,內(nèi)部固定增益,電流檢測準(zhǔn)確度高,電路保護(hù)設(shè)計(jì)和設(shè)定增益通常無需外部組件,節(jié)省空間。目標(biāo)應(yīng)用包括服務(wù)器、電動(dòng)工具、工業(yè)電機(jī)控制、電源等。新產(chǎn)品還通過了AEC-Q100認(rèn)證,可用于汽車系統(tǒng),例如,電動(dòng)車窗升降機(jī)、電池管理系統(tǒng)(BMS)和電驅(qū)逆變器。
2024-03-08
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多通道優(yōu)先級(jí)放大器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
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)。
2024-03-01
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MOSFET共源放大器介紹
模擬電路隨處可見,放大器基本上是每個(gè)模擬電路的一部分。MOSFET能夠制造出卓越的放大器件,這就是為什么有多種基于它們的單級(jí)放大器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的原因。根據(jù)哪個(gè)晶體管端子是輸入端和哪個(gè)晶體管端子是輸出端來區(qū)分它們。
2024-02-26
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電子應(yīng)用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電子元器件不喜歡在高溫下運(yùn)行。任何表現(xiàn)出內(nèi)部自發(fā)熱效應(yīng)的元器件,都會(huì)導(dǎo)致自身和周圍其他元器件的可靠性降低,長期過熱甚至還可能導(dǎo)致印刷電路板(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,并影響走線阻抗。通常情況下,容易產(chǎn)生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)],但現(xiàn)代片上系統(tǒng)(SoC)、電源轉(zhuǎn)換模塊和高性能微處理器也會(huì)產(chǎn)生大量內(nèi)部熱量。
2024-02-20
- 貿(mào)澤與Cinch聯(lián)手發(fā)布全新電子書深入探討惡劣環(huán)境中的連接應(yīng)用
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