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用1%电阻就能构建属于自己的差动放大器
在一种相对常见的情况下,1% 电阻器和一个较好的运算放大器便可以构建一个完全合格的差动放大器。当我们在负载“低侧”的情况下使用一个分流器进行电流测量时,共模电压常常非常小……
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-15
模拟/混合信号/RF
放大/调整/转换
电源管理
模拟/混合信号/RF
差动放大器:良好匹配电阻器不可或缺的器件
在单片IC设计过程中,我们常常会竭尽所能地对内部组件进行精确的匹配。例如,精确匹配运算放大器的输入晶体管,旨在获得低失调电压。如果我们必须使用属于我们自己的离散晶体管运算放大器,则我们会得到 30mV 甚至更高的失调电压……
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-14
放大/调整/转换
电源管理
模拟/混合信号/RF
放大/调整/转换
让微控制器进入休眠状态后,到底能省多少能耗?
低功耗模式如何在真正的微控制器(MCU)上实现?这些模式如何影响嵌入式系统?在这篇文章中,将更详细探讨如何让微控制器进入睡眠状态,并看看到底能够节省多少能耗。
Jacob Beningo,EEWeb
2019-08-15
MCU
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MCU
输入偏置电流消除电阻,您真的需要它们吗?
添加 Rb 的目的是降低输入偏置电流引起的电压偏移。如果两个输入都有相同的输入偏置电流,则流过相同电阻的相同电流便会形成大小相等但方向相反的偏移电压。因此,输入偏置电流不会增加电路的偏移电压。这种基本想法在某些情况下有优点。但在添加 Rb 以前,您都考虑过它的必要性吗?
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-12
模拟/混合信号/RF
电源管理
技术实例
模拟/混合信号/RF
运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大?
我们常常会收到一些与电源有关的应用问题,询问我们运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大。既然大家存在这方面的疑惑,那么我们就利用这篇文章来为大家解疑释惑……
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-13
放大/调整/转换
模拟/混合信号/RF
电源管理
放大/调整/转换
迷失在线圈里
这是一个“你有多少资源,便抱多大希望”的故事。虽然作者在电路设计中选择的电感器体积有点大,但LTspice的蒙特卡罗分析表明其受元件公差影响不大,而且现代铁氧体电感器的磁导率通常温度系数都很低,结果满足了功率预 算。所以,看到不起眼的电感器,别急着走开,当功率预算很紧时,它可能很有用!
Kendall Castor-Perry
2019-08-14
模拟/混合信号/RF
EDN原创
技术实例
模拟/混合信号/RF
模拟电路教程:电流源
什么是电流源?基本电流源其实就是向负载提供电流的电路。本设计实例简单介绍了下面几种电流源:称为电流镜的双晶体管电流源、Widlar电流源、Howland电流源,以及采用分立放大器和电阻器的低成本双极性电流源。
Steve Taranovich
2019-08-15
模拟/混合信号/RF
电源管理
EDN原创
模拟/混合信号/RF
差动输入钳位会影响运算放大器电路吗?
运算放大器在两个输入端之间的电压应大约为零,那么,在标准运算放大器电路中这些二极管绝不会正向偏置……又或者,它们会正向偏置?
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-08
模拟/混合信号/RF
放大/调整/转换
技术实例
模拟/混合信号/RF
通用运算放大器并不能用于所有用途:精密的准确性和成本效益
我们常发现客户将通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在其电流检测电路中出现故障。当我们查看退回的运算放大器单元时,它们按预期工作。那么问题出在哪里?
Farhana Sarder
2019-08-07
放大/调整/转换
模拟/混合信号/RF
技术实例
放大/调整/转换
仪表放大器 —— 可避免常见的设计陷阱
25年以来,我们一直在向人们展示一幅图表,强调正确运行所要求的必要输入偏置,但广大设计人员似乎都没有注意到这一点。之所以会这样也许正是因为它的名字——仪表放大器。它听起来像是实验室仪器,例如:示波器或者频谱分析仪等,包括一些随时可用的输入。好吧,差不多是这样,但仪表放大器需要您更小心一些。
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-07
放大/调整/转换
模拟/混合信号/RF
技术实例
放大/调整/转换
使用近场探头探测DC-DC转换器电磁干扰
板载DC-DC转换器产生的电磁干扰(EMI)是物联网产品的常见问题。EMI会影响敏感接收器电路的灵敏度,尤其是蜂窝和全球导航卫星系统(GNSS)。测量 DC-DC转换器EMI性能的一种有效方式是在时域中使用小型磁场(H-field)探头测量上升时间和振铃。通过将磁场探头耦合到转换器输出电感器,实现非侵入 性测量。
Kenneth Wyatt
2019-08-13
EMC/EMI/ESD
技术实例
EDN原创
EMC/EMI/ESD
将运算放大器用作比较器,可行么?
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,这种做法是可行的。但偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?
Bruce Trump 资深模拟工程师
2019-08-05
技术实例
放大/调整/转换
模拟/混合信号/RF
技术实例
电源设计中容易被忽视的小电阻
也许你曾经试过,产品在客户使用一段时间后,电路却无缘无故失效,电路有可能看起来完好无损,也可能烧毁了一大片。在你绞尽脑汁都找不到问题的时候,不妨先将目光放到那些小小的贴片电阻上面。
2019-08-02
电源管理
模拟/混合信号/RF
技术实例
电源管理
为什么功率最大时灵敏度最小?
在灵敏度最低的滤波器中,源电阻和负载电阻必须相等。更普遍的情况是,如果不使用衰减的办法让频率全通过或全不通过,通常可以在任意两个阻抗之间实现具有最低灵敏度(即最佳匹配)的滤波器。最大功率传输定理十分神奇,它为我们提供了一些要求高但可行的滤波器设计方法。
Kendall Castor-Perry
2019-08-06
模拟/混合信号/RF
技术实例
EDN原创
模拟/混合信号/RF
常用的绝对分贝值有哪些?
在《使用分贝要谨慎》一文中,作者解释了分贝是两个功率(有时是电压)之比。通过指定参考功率或参考电压,分贝还可以用来表示绝对功率和绝对电压。例如,一个常见的功率参考值是1mW,用dBm表示,一个常见的参考电压值为1V,绝对电压值用dBV来表示。
Bob Witte
2019-08-02
测试与测量
EDN原创
技术实例
测试与测量
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