本文深入探討了跳頻(FH)的概念,以及如何通過靈活設計ADRV9002SDR收發(fā)器的鎖相環(huán)(PLL)架構來實現四大跳頻特性。這些特性可為用戶提供強大的跳頻功能,讓他們能夠處理單通道和雙通道操作模式下的Link16和快速實時載波頻率負載等應用。此外,跳頻與多芯片同步(MCS)和數字...
Q:我們能夠增加固定增益差分放大器的增益嗎?A:?可以,通過增加更多的電阻。經典的四電阻差分放大器可以解決許多測量難題。但是,總有一些應用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個裸片上...
低延時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領域對實時性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應對這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會將出現的任何額外任務都加載到這些設備上,...
輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(opamp)應用的一個主要規(guī)格。值得注意的是,當光電二極管的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。運算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應中產生一個極點,從而影響穩(wěn)定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩(wěn)定...
ADC廣泛用于各種應用中,尤其是需要處理模擬傳感器信號的測量系統(tǒng),比如測量壓力、流量、速度和溫度的數據采集系統(tǒng)……任何設計中,理解這些類型應用的總系統(tǒng)精度始終都是非常重要的,尤其是那些需要對波形中極小的靈敏度和變化進行量化的系統(tǒng)。理想情況下,施加于信號鏈輸入端的每一個伏特都由AD...
電源輸出電容一般是100nF至100μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。輸出電容造成的影響論及此問題,輸出電容的兩種影響至關重要:對輸出電壓紋波的影響,以及在負載瞬變后對輸...
當然是可以的!您可以采用具有出色輸入特性的運算放大器,并進一步提高其性能,使其電壓范圍、增益精度、壓擺率和失真性能均優(yōu)于原來的運算放大器。ADI工程師曾設計過一個精密電壓表的輸入,需要一個亞皮安輸入單位增益放大器/緩沖器,其低頻噪聲小于1μVp-p,失調電壓低至大約100μV,非...
各位小伙伴,本次分享的熱門問答帖是來自ADI中文技術論壇放大器專區(qū)的明星產品“AD8421”,您是否也在使用這款器件呢?是否也有相同的疑惑?趕緊來看看(如果您需要更多的技術支持,記得點擊“閱讀原文”前往論壇發(fā)帖提問哦~)ps.MEMS傳感器專區(qū)“專家坐診”有獎活動仍在繼續(xù)!速速帶...
根據IEC60270標準,局部放電(PD)是兩個存在間隙的導電電極之間的部分絕緣區(qū)域發(fā)生的放電。局部放電被廣泛認為是電網內的電氣資產絕緣老化的最佳預警指示。發(fā)生局部放電時,會產生具有較寬頻率范圍的信號,因此有4種針對不同頻率范圍的局部放電檢測技術。超聲波檢測技術針對20kHz至~...