DC/DC 轉換器模塊之間的均流使多個模塊可以并聯。近年來,分立式電流檢測電路設計的嚴格容差使分立式電流檢測電路設計成為一項艱巨的挑戰。本應用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節省空間、高精度電流檢測和共享方案。DC/DC 轉換器模塊之間的均流使多個模塊可以并聯。近年來,分立式電流檢測電路設計的嚴格容差使分立式電流檢測電路設計成為一項艱巨的挑戰。本應用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節省空間、高精度電流檢測和共享方案。DC/DC 轉換器模塊之間的均流是確??煽窟\行的非
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電流檢測 放大器
新一代即插即用的數字D類音頻放大器的性能遠遠優于傳統的模擬D類放大器。更重要的是,數字D類放大器還具有低功耗、低復雜性、低噪聲和低成本的優勢。電子產品生產商通常使用不帶濾波器的高效率模擬D類放大器來滿足手機、平板電腦、家用監控和智能音箱中便攜揚聲器的功率需求。這些D類放大器可直接連接到電池,以盡可能地降低損耗并減少組件數量。這些放大器還可實現大于80dB的電源抑制比,這對于避免GSM通訊的217Hz干擾來說非常重要。模擬D類放大器一般需要在處理器側使用DAC和線路驅動放大器(圖1),這會增加芯片成本和功耗
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ADI 放大器
在選擇基于應變計的傳感器/放大器組合來采集力、負載、壓力或扭矩等數據時,需要牢記幾個重要的考慮因素。除了測量范圍外,還必須考慮傳感器和放大器的靈敏度以及所需的激勵(電源)電壓。在選擇基于應變計的傳感器/放大器組合來采集力、負載、壓力或扭矩等數據時,需要牢記幾個重要的考慮因素。除了測量范圍外,還必須考慮傳感器和放大器的靈敏度以及所需的激勵(電源)電壓。一旦您選擇了合適的傳感器/放大器組合并啟動并運行了DATAQ Instruments數據采集系統,您將需要顯示和獲取有意義的單位(lbs,psi等)。這是使用
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傳感器 放大器
現代無線通信的迅猛發展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器件及有源器件的引入,多載波配置技術的采用等,都將導致輸出信號的互調失真?,F代無線通信的迅猛發展日益朝著增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線性度的方向發展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類狀態的大功率微波晶體管來提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無源器件及有源器件的引入,多載波配置技術的采用等,都將導致輸出信號的互調
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RF 放大器
PFC( Power Factor Correction)被稱為“功率因數校正”,被定義為有效功率和總耗電量(視在功率)的比值。當使用于大中功率開關電源時,提高功率因數可以降低電網傳輸中的損耗從而提高電能的輸送效率。因此提高功率因數有著重要的意義。本文將為大家介紹川土微電子CA-IS120X/130X系列產品在PFC中的應用,并針對實際應用提出使用方法和控制建議。01 功率因數的定義功率因數定義為交流電路有功功率P(W)對視在功率S(V*A)的比值。當交流電壓和電流相位不同時,則功率因數小于1。用戶電器設
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川土微電子 放大器 PFC
晶體管是一個簡單的組件,可以使用它來構建許多有趣的電路。在本文中,將帶你了解晶體管是如何工作的,以便你可以在后面的電路設計中使用它們。 一旦你了解了晶體管的基本知識,這其實是相當容易的。我們將集中討論兩個最常見的晶體管:BJT和MOSFET。 晶體管的工作原理就像電子開關,它可以打開和關閉電流。一個簡單的思考方法就是把晶體管看作沒有任何動作部件的開關,晶體管類似于繼電器,因為你可以用它來打開或關閉一些東西。當然了晶體管也可以部分打開,這對于放大器的設計很有用。晶體管是一個簡單的組件,可以使用它來構建許多有
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放大器 晶體管 MOS BJT
隨著電子產品的不斷發展,功率放大器的性能對產品質量有著重要的影響。傳統的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產品上的應用[1],而高效率、節能、低失真、體積小的D類功放應用日益廣泛D類放大利用的原理為PWM(Pulse Width Modulation),作用方式類似于主機板上交換式電源概念,即利用數位頻率波型的疏密來輸出類比振幅的高低大小,頻率密則振幅高,反之頻率疏時則振幅降低。也因此運作模式,D類放大意被稱為數位式功率
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Richtek Audio Amplifier 放大器 Speaker 揚聲器 I2S TV Sound Bar
本文旨在幫助硬件設計人員設計寬帶可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現成的分立式組件到性能評估,以及如何節省時間和減少設計迭代次數。展示的PGIA架構經過優化,可以全速驅動基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構的ADC。本文還展示了PGIA在各種增益選項下驅動寬帶寬信號鏈的精密性能。簡介精密數據采集子系統通常由高性能的分立式線性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調節和獲取,或者合成和驅動。硬件設計人員在開發這些數據采集信號鏈時,通常需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下,通常需要利用可編程增
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ADI 放大器
本文簡短介紹了斬波、自穩零和零漂移偽像來源,并概述了放大器設計人員可以用來降低其影響的一些技術。本文還闡釋了如何最大程度地減少精密信號鏈中這些殘余交流偽像的影響,包括匹配輸入源阻抗、濾波和頻率規劃。簡介零漂移運算放大器使用斬波、自穩零或這兩種技術的結合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調和1/f噪聲。傳統上,此類放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術在較高頻率時會產生偽像。只要系統設計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。零漂移
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ADI 放大器
在電磁流量計和生物電測量等應用中,小差分信號與大得多的差分偏移串聯。這些偏移通常會限制電路在前端設計中可以獲得的增益,進而影響整體動態范圍。當使用較低電源電壓時,例如在電池供電的信號鏈中,增益限制更具挑戰性。解決這個大差分偏移問題的一種方案是使用交流耦合測量信號鏈。典型的交流耦合信號鏈包括一個低增益儀表放大器,其后是一個高通濾波器和額外的增益級(請參閱 "放大具有大直流偏移的交流信號以支持低功耗設計")。問題:如何支持存在大差分偏移電壓的應用而不需要增加增益級?答案:這可以通過在一級中
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ADI 放大器
氮化鎵 (GaN) 是需要高頻率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的應用的理想選擇。與硅相比,GaN 具有達 3.4 eV 的 3 倍帶隙,達 3.3 MV/cm 的 20 倍臨界電場擊穿,達 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍電子遷移率,這意味著與 RDS(ON) 和擊穿電壓相同的硅基器件相比,GaN RF 高電子遷移率晶體管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的應用超出了蜂窩基站和國防雷達范疇,在所有 RF 細分市場中獲得應用。其中許多應用需要很長的使用壽
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Wolfspeed 放大器 GaN
在電子電路中,電源、放大、振蕩和調制電路被稱為模擬電子電路,因為它們加工和處理的是連續變化的模擬信號。1. 反饋反饋是指把輸出的變化通過某種方式送到輸入端,作為輸入的一部分。如果送回部分和原來的輸入部分是相減的,就是負反饋。2. 耦合一個放大器通常有好幾級,級與級之間的聯系就稱為耦合。放大器的級間耦合方式有三種:①RC 耦合(見圖a): 優點是簡單、成本低。但性能不是最佳。② 變壓器耦合(見圖b):優點是阻抗匹配好、輸出功率和效率高,但變壓器制作比較麻煩。③ 直接耦合(見圖c): 優點是頻帶寬,可作直流放
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放大器 振蕩器 模擬電路
1? ?音效成為選購手機的重要因素如今,消費者購買手機時非??粗負P聲器模式下的音頻質量,希望得到更好的沉浸式體驗。尤其疫情期間消費者對于手機揚聲器的使用越來越頻繁,使揚聲器的音質和音效成為了選購手機的重要考慮因素。?據SAR Insight &?Consulting所做的一項最新用戶調查顯示,用戶越來越看重智能設備的音頻質量,而且人們對智能設備揚聲器模式的使用也越來越頻繁。例如,在2020年4月—2021年3月的為期12個月的調查樣品中,40%的受訪者增加了對揚聲器
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手機 揚聲器 放大器
目前,在轉換器領域風頭正盛的是 GSPS ADC—也稱 RF ADC。憑借市場上采樣速率如此高的轉換器,奈奎斯特頻率與五年前相比提高了 10 倍。關于使用 RF ADC 的優勢,以及如何使用它們進行設計并以如此高的速率捕獲數據,人們進行了大量的討論?! 「咝阅苣缔D換器(ADC)之前的輸入配置或者前端設計,對于實現所需的系統性能非常關鍵。通常重點在于捕獲寬帶頻率,例如大于 1 GHz 的寬帶頻率。然而,在某些應用中,也需要直流或近直流信號,并且受到最終用戶的歡迎,因為它們也可以傳輸重要信息。因此,通過
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轉換器 放大器 GSPS 高性能模數轉換器 模擬電源
由于運算放大器(運放)規格不同,工程師們經常需要選擇多個運放以滿足其電路板上每個子系統的需求。這會使從采購到生產的工作更加復雜。但是,可以選擇一個運放來滿足您的系統需求,這將有助于優化定價和降低設計總成本。讓我們來看一看一個單運放如何處理三個常見的功能:電流感測、溫度感測和比較器操作。電流感測低側電流感測可以通過測量負載和接地之間分流電阻上的壓降來實現,如圖1所示。通常在這類應用中看到低壓(5V)放大器。然而,僅僅因為放大器的最大電源電壓為36V或40V并不意味著它只能用于高壓電源。圖1:單電源低側單向電
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放大器 BOM
放大器介紹
放大器是能把輸入訊號的電壓或功率放大的裝置,由電子管或晶體管、電源變壓器和其他電器元件組成。用在通訊、廣播、雷達、電視、自動控制等各種裝置中。
增加信號幅度或功率的裝置,它是自動化技術工具中處理信號的重要元件。放大器的放大作用是用輸入信號控制能源來實現的,放大所需功耗由能源提供。對于線性放大器,輸出就是輸入信號的復現和增強。對于非線性放大器,輸出則與輸入信號成一定函數關系。放大器按所處理信號物理 [
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