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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 放大器(lna)

運(yùn)放電路:同相放大還是反相放大?

  • 電子電路中的運(yùn)算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相
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數(shù)字隔離誤差放大器應(yīng)用電路詳解

  • 本文介紹數(shù)字隔離器誤差放大器,它可改進(jìn)初級端控制架構(gòu)的瞬態(tài)響應(yīng)和工作溫度范圍。傳統(tǒng)的初級端控制器應(yīng)用是利用光耦合器提供反饋回路隔離,利用分流
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TLV32AC56/57音頻信號處理器介紹

  • 1 引言TLV320C56/57是美國TI公司生產(chǎn)的音頻處理集成電路(VBAP),它內(nèi)含發(fā)送和接收編譯碼電路以及發(fā)送、接收濾波器,可用于遠(yuǎn)距離語音通訊、數(shù)字信號處
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多種電流檢測放大器應(yīng)用電路設(shè)計

  • 由于現(xiàn)代的精巧器件將更多的性能和功能集成到更小的封裝,所以管理電子產(chǎn)品中的散熱狀況變得更為重要。即使是基站或服務(wù)器等ldquo;大型rdquo;項目也
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一種1~3 GHz無電感型寬帶低噪聲放大器設(shè)計

  • 隨著衛(wèi)星通信、調(diào)頻技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,對射頻前端特別是低噪聲放大器的工作頻帶提出了更高的要求,傳統(tǒng)的窄帶低噪聲放大器越來越受到限制。低噪聲
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一種高增益低噪聲的圖像探測器讀出電路設(shè)計

  • 當(dāng)前固體微光器件以EBCCD及EMCCD器件為主,隨著CMOS工藝及電路設(shè)計技術(shù)的發(fā)展,微光CMOS圖像傳感器的性能在不斷提高,通過采用專項技術(shù),微光CMOS圖像傳
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放大器與ADC驅(qū)動器電路的設(shè)計

  • 本文將介紹幾種放大與驅(qū)動電路設(shè)計,涉及到具體芯片的應(yīng)用電路,供讀者設(shè)計參考。如LT6350是一款具快速穩(wěn)定時間的軌至軌輸入和輸出、低噪聲、單端至差
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放大器與ADC驅(qū)動器電路設(shè)計

  • 本文將介紹幾種放大與驅(qū)動電路設(shè)計,涉及到具體芯片的應(yīng)用電路,供讀者設(shè)計參考。如LT6350是一款具快速穩(wěn)定時間的軌至軌輸入和輸出、低噪聲、單端至差
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單周控制原理及其應(yīng)用

  • 0 引言20 世紀(jì)90 年代初,美國加州理工學(xué)院的K.M.Smedley 博士提出一種大信號非線性控制理論方法mdash;mdash;mdash;單周控制理論(One Cycle Contro
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小型化MEMS傳感器

  • 微加工已經(jīng)成為一項關(guān)鍵技術(shù)傳感器的小型化。能夠通過使用標(biāo)準(zhǔn)的半導(dǎo)體制造技術(shù),減少傳感元件的尺寸允許顯著減小尺寸。積分信號處理沿著感測元件進(jìn)一
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低成本、低功耗的同步解調(diào)器的設(shè)計

  • 解決很多傳感器信號調(diào)理所共有的特性挑戰(zhàn)。低于1 MHz激勵頻率且動態(tài)范圍要求為80 dB至100 dB的系統(tǒng)可以采用低成本、低功耗模擬電路;該方法所需的數(shù)字后
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ADC的前端仿真設(shè)計方案

  • 逐次逼近、模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (SAR-ADC) 很簡單直接,用戶將模擬電壓接在輸入端上 (AINP, AINN, REF),會看到一個輸出數(shù)字代碼,這個代碼表示相對于基準(zhǔn)的模擬
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將雙電源運(yùn)放電路改為單電源電路

  • 絕大多數(shù)的模擬電路設(shè)計者都知道怎么在雙電源電壓的條件下使用運(yùn)算放大器,比如圖1左邊的那個電路,一個雙電源是由一個正電源和一個相等電壓的負(fù)電源組
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各類放大器電路設(shè)計

  • 一、差動放大器應(yīng)用電路經(jīng)典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高
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變頻器輸出接地引起的電網(wǎng)電壓異常的分析與處理

  • 1 故障現(xiàn)象中鋁青海分公司三期煅燒4# 回轉(zhuǎn)窯新建于2005 年5 月,其石油焦煅燒能力為12 t/h;大窯拖動系統(tǒng)采用變頻器進(jìn)行調(diào)速控制,在正常生產(chǎn)時投料量一
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放大器(lna)介紹

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