采用一個精準差分放大器的高壓側電流檢測電路 用于高壓側電流檢測的一項技術是首先對電流檢測信號進行衰減,然后采用一個差分放大器來提取并放大差分電壓。如圖1 所示,可
通過將電阻器用作增益調整設置元件,建立起了在 DC 情況下運算放大器 (op amp) 的傳輸函數。在一般情況下,這些元件均為阻抗,而阻抗中可能會包含一些電抗元件。下面來看一
壓電加速度傳感器輸出的電荷量很小,不能用一般的測量電路測量。一般的測量電路輸入阻抗較低,而壓電加速度計內阻很高[1],為了阻抗匹配,要求后續(xù)測量電路輸入阻抗也要很高
作者:Rob Reeder 模數轉換器(ADC)、 數模轉換器(DAC)、 傳感器、執(zhí)行器、放大器——這些都是用來描述我們生活其中的模擬世界術語。它們是如何連接,又是如何工
為了使射頻功率放大器輸出一定的功率給負載,采用一種負載牽引和源牽引相結合的方法進行功率放大器的設計。通過ADS軟件對其穩(wěn)定性、輸入/輸出匹配、輸出功率進行仿真,并給
在現(xiàn)代電子設備、通訊設備和科研生產中常需要利用放大電路將傳感器輸出的微弱信號或通信接收端接收到空中微弱的信號進行提取、放大。只有將信號放大到一定程度才能滿足后級
電流反饋放大器不受基本增益帶寬積的限制,隨著信號幅度的增加,帶寬的損失非常小。因為可以在最小失真的條件下對大信號進行調節(jié),這些放大器在非常高的頻率下通常都具有優(yōu)
關于兩線制變送器微功率隔離電源設計,我們來先看看變送器是什么?傳感器是能夠受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉換成可用輸出信號的器件或裝置的總稱,通常由敏感元件和轉
凌力爾特公司 (現(xiàn)隸屬 Analog Devices 公司) 微型模塊電源產品部業(yè)務部經理Afshin Odabaee 下面將要陳述的一些事實一定會讓 DC/DC IC 及電路設計師不快,不過,真實情況是
在現(xiàn)代雷達系統(tǒng)中,含DSP電路板應用很廣,含DSP電路板通常是以某種DSP芯片為核心,外圍配以雙口RAM(DRAM)和閃存(Flash)等器件。DSP芯片大多支持IEEE1149.1標準,并且在電路
在UPS電源或DC/AC變換器設計中,需要正負對稱的直流高壓,該電壓經逆變器后獲得50 Hz(或其他頻率)的正弦電壓。為保證負載和變換器本身可靠工作,要求輸出交流電壓的直流分
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是單位增益穩(wěn)定、低噪聲、軌到軌輸出、高速電壓反饋型放大器,靜態(tài)電流為3 mA,1/f噪聲為2.4 nV/_Hz (10 Hz),無雜散動態(tài)范圍為−80 dB
引言由于功效高于AB類放大器,D類放大器對便攜式音頻應用設計人員來說更具吸引力。但是,也有一些設計者并未在便攜式應用中使用D類放大器,因為傳統(tǒng)的PWM型D類放大器需要龐
為適應大容量和模塊化充電電源發(fā)展的需求,提出一種基于串并混聯(lián)結構的充電電源,它由4個改進的移相全橋電路模塊構成。該充電電源采用先恒流后恒壓的兩段式充電方法,控制器
有些電流檢測放大器經常受到高壓沖擊,例如,在汽車中監(jiān)測電池放電電流的檢流放大器,必須能夠承受高壓拋負載脈沖,這個高壓脈沖是當負載與電池斷開時產生感應尖峰電壓,最