当前位置:维库电子市场网>IC>AD603 更新时间:2024-04-25 12:08:49

AD603供应商优质现货

更多>
  • 供应商
  • 产品型号
  • 服务标识
  • 数量
  • 厂商
  • 封装/批号
  • 说明
  • 询价
  • AD603AQ

  • 严选现货

    严选现货= 现货+好口碑+品质承诺

    带有此标记的料号:

    1. 表示供应商具有较高市场知名度,口碑良好,缴纳了2万保证金,经维库认证中心严格审查。

    2. 供应商承诺此料号是“现货” ,如果无货或数量严重不足(实际数量不到显示数量一半),投诉成立奖励您500元。

  • 268

  • ADI

  • CDIP/0115+

  • 全新原装现货库存 询价请加 有其他型号也可咨询

AD603PDF下载地址(大小:599.314KB)

AD603价格行情

更多>

历史最低报价:¥2.0000 历史最高报价:¥45.0000 历史平均报价:¥34.8571

AD603中文资料

  • 一种结构简单性能优良的AGC电路

    短波数字通信系统中接收机的agc电路采用ad603可变增益放大器结合简单的agc控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70db,频带宽度为90mhz,且电路结构相当简单。 短波接收机在接收信号时,由于电离层的变化、衰落和接收信号条件等不同,其输入端信号电平在很大范围内变化。而接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,接收机的输出端会出现强弱非常悬殊的信号功率。为此,短波接收机中非常强调自动增益控制(agc)电路。agc电路是一种在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持恒定或仅在较小范围内变化的自动控制电路。agc的基本原理是产生一个随输入电平而变化的直流agc电压,利用agc电压去控制某些放大部件(如中放)的增益,使接收机总增益按照一定规律而变化。agc电路主要由控制电路和被控电路两部分组成。控制电路就是agc直流电压的产生部分,被控电路的功能是按照控制电路所产生的变化着的控制电压来改变接收机的增益。 目前,在短波接收机中放大器增益的控制方法主要有两种。一种是改变放大器本身的参数,使增益发生变化,典型的是采用双栅场效应管,通过改变其中某一栅

  • 一种结构简单性能优良的AGC电路(图)

    短波数字通信系统中接收机的agc电路采用ad603可变增益放大器结合简单的agc控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70db,频带宽度为90mhz,且电路结构相当简单。 短波接收机在接收信号时,由于电离层的变化、衰落和接收信号条件等不同,其输入端信号电平在很大范围内变化。而接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,接收机的输出端会出现强弱非常悬殊的信号功率。为此,短波接收机中非常强调自动增益控制(agc)电路。agc电路是一种在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持恒定或仅在较小范围内变化的自动控制电路。agc的基本原理是产生一个随输入电平而变化的直流agc电压,利用agc电压去控制某些放大部件(如中放)的增益,使接收机总增益按照一定规律而变化。agc电路主要由控制电路和被控电路两部分组成。控制电路就是agc直流电压的产生部分,被控电路的功能是按照控制电路所产生的变化着的控制电压来改变接收机的增益。 目前,在短波接收机中放大器增益的控制方法主要有两种。一种是改变放大器本身的参数,使增益发生变化,典型的是采用双栅场效应管,通过改变其中某一栅的直流偏置电压使增益发生变化;另一种

  • 程控宽带直流功率放大器的设计

    摘要:以压控运放ad603、功率运放ths3092、10位串行d/a芯片tlc5615和avr单片机atmegal28为核心,以液晶屏、键盘为人机接口,通过软件补偿增益误差,设计一种可编程控制电压增益的大功率宽带直流放大器。该放大器可实现o~60 db增益范围内1 db步进可调和dc~10mhz带宽,控制误差不大于3%,50 ω负载上最大不失真输出有效值达到10 v。 引言 在许多生物电信号测试过程中,需要对从直流成分到几十hz带宽内、高内阻、弱信号传感器的输出信号进行放大处理,参考文献设计了这种信号的放大电路。随着微电子技术的发展,宽带运算放大器已经广泛应用于a/d与d/a转换器、有源滤波器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中,参考文献设计了这种信号放大电路。在很多信号采集系统中,传感器输出的电压信号变化范围较大,经固定增益放大后得到的信号幅值有时波动达几十db。信号幅值过大会超出后续信号处理设备的输入电压范围,造成损坏器件的严重后果,而幅值过小可能丢失有用信号。参考文献在程序中用软件控制放大器增益,设计了解决这个问题的电路。针对宽带高精度数据采集系统,参考文

  • 基于AVR单片机的可预置程控宽带直流功率放大电路设计

    本文采用avr单片机atmegal28作为核心控制器,结合10位串行d/a芯片tlc5615、功率运放ths3092、可编程增益运放ad603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为o~60 db,步进间距为1 db,频带为dc~10 mhz,输出电压有效值为10 v,矩阵键盘预置增益值步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。 1 系统总体方案 若采用可编程放大的思想,将输入的信号作为高速d/a转换器的基准电压,那么d/a转换器作为一个程控衰减器,对速度的要求很高。同时,为了实现o~60 db增益可调,势必需要d/a转换器输出衰减最少60 db以上。假设信号源有效值低于20 mv,衰减后为20 μv,如此小的信号有可能完全被噪声淹没,或大大增加信号调理的难度。 也可采用2片ad603压控增益宽带放大器,每片实现-10~30 db增益。通过测试发现,ad603输出含有与增益无关的直流电压,由于项目要求频率可延伸至直流,即级与级之间不能加电容耦合隔离直流,则前级ad603输出的直流偏置会严重影响后级放大。本文采

  • 虚拟超声波无损探伤系统前端电路设计实现

    5所示。图中电阻r3相对于发射电路中的可调电阻r2要足够大,用以消除接收电路对发射电路产生负载效应。选用具有较大正向电流的二极管(如2k61701)d2和d3构成双向限幅电路,防止发射电路中的高压脉冲进入到后端接收电路中,这样限幅电路的输出在士0.7 v左右,达到了该电路的预期效果。限幅之后,便是放大电路,为了能够测量幅度的变化值,在回波信号进入放大器之前,先经过已校准的衰减器,以便于对信号幅度定量调节,以适应不同的信号范围。该设计选用ad(analog devices)公司推出的压控增益放大器ad603进行程控增益放大电路模块的设计。ad603具有线性分贝、低噪声、宽频带、高增益精度以及增益控制灵活等特点,其高达50 mω的阻抗能够保证信号充分加载到后级电路中。ad603程控增益原理图如图6所示,其管脚说明如表1所示。 ad603提供精确的、可由管脚选择的增益,且其增益线性可变,而且在温度和电源电压变化时有很高的稳定性,增益变化范围40 db,增益控制转换比例25 mv/db,相应速度为40 db,变化范围所需时间小于1μs。如图6所示,ad603内部包含一个七级r一2r梯形网络组成

  • AD603

    AD603引脚图Linear-in-dB增益控制;引脚可编程增益范围:在-11~+31dB时90MHz带宽;在9~51dB时9MHz带宽;任何中间范围例如:-1~+41dB具有30MHz带宽;带宽独立可变增益1.3nV/√Hz;输入噪声谱密度;±0.5dB(典型值)的增益精度

  • 冲击振动式物料位计原理与实验研究

    合电回路,这在现场环境中会引来很大的环形干扰电流,且不能用屏蔽等方法进行克服。这对于微弱的振动信号造成强烈干扰,给后续的信号处理带来很多困难。笔者设计制作了4路隔离宽带低噪音程控增益放大器,对4路信号进行独立绝缘地的程控、放大,图3—2是其中一路放大器。4路绝缘地放大后的信号通过隔离放大器隔离,成为共地信号后,输出进入计算机的a/d数据采集卡作模数变换。电路中以开关型光耦隔离器隔离计算机的数字控制信号,以dac0832作为d/a将计算机的控制字转换为增益控制的模拟电压。以程控低噪音宽带集成放大器ad603作为主放大器,开关电容式1∶1隔离放大集成电路iso124作为隔离放大器。放大器的增益控制范围为0~80db,线性可调,带宽为10hz~5mhz,通道间隔离度大于-80db,在试验中获得了满意的信噪比。 3.6 软件结构 在硬件结构上,试验装置分为主从两套计算机装置,这是为模拟仪器在群控情况下的工作结构。从控计算机在现场、成本低、运算能力弱,主要是做硬件设备的控制,如激振器、放大器等。主控计算机一个区域只有一个,负责信号的处理工作,运算能力强。这样,在软件上,系统也分为多个进程,以便分布

  • AD603电压增益控制电路图

    该电路采用两片ad603级联实现可控增益范围为0 db~60 db。ad603单片增益范围为10 db~30 db,输入控制电压范围为0 v~l 1。其中,一级ad603电路图如图所示。由于ad603的输入阻抗仅100 ω,要满足系统电阻要求,必须增加输入缓冲来提高输入阻抗。另外由于前级电路影响电路噪声,须尽量减少噪声,故采用一级仪表运算放大器ad620构成的放大电路作为前级小信号放大器。 来源:lover

  • 增益控制电路图

    增益控制的核心电路由可变增益运算放大器ad603和精密运算放大器adop37组成。其中以ad603为核心,辅以外围电路实现程控放大器,其增益与控制电压成线性.单片机控制d/a输出控制放大增益。其电路原理图如图所示。 来源:与你同行

  • 郁闷:一个关于AD603的增益的问题??

    郁闷:一个关于ad603的增益的问题??我把ad603的5脚和7脚按照它的pdf里的接法(fingure15)接了2.49k的电阻,那么它的增益应该就是 40vg+20 了吧?那么为什么53mv的输入电压时,输出电压是140mv,放大倍数是2.6 ,对应的增益是8.5db,而按照公式算的增益是 -32.44db(vg1=-0.307v,vg2=-1.504v),竟然是负的!!另外我又测了一组数据:输入50mv,输出490mv,vg1=-0.021v,vg2=-1.216v,理论计算值是 -9.48db !! 实际计算值 19.824db。有哪位用过ad603的请帮忙解决一下这个问题,先谢了!

  • 关于国外权威教材中自激问题的一点疑问

    ;2.反馈系数要大到一定程度,使反馈回去的信号幅度等于或大于原信号幅度。 这两个前提在实作中确实有典型的例子,比如大多数运放都会进行频率补偿,使其自激频率以上的开环增益小于1;欠补偿的运放要求放大器的增益要大于某个值,以减少反馈系数。 而我对前提2有一点疑问:按照我以前的理解,同时也是许多同行认为的,放大器的增益越高,越容易引起自激。而根据前提2,增益越高,反馈系数越小,越不容易自激,请问这两套理论有无冲突?我以前试过用5532一级放大60db 38khz的信号,都没有自激,而这次用ad603,按照datasheet上0~40db的典型接法,直流耦合,放大50mv 1khz信号,才调到二十几db就自激了,也不知道是什么原因。 而根据前提1,我拿这个ad603作了个实验,放大上面的信号,增益调整到自激的临界点,大约22db,然后把输入信号的频率调高,一直调到1mhz,都没有自激,看来不像是外围电路影响了信号的相移。 也许从现象看,不算严格的自激,他只是加了输入信号会振荡,不加不振荡,毕竟ad603的输入阻抗才100欧,不应该是由于空间噪声引起的。 总不会是信号源的噪声

  • 请教关于 自动增益控制电路(AGC)

    请教关于 自动增益控制电路(agc)这个agc电路由3部分组成:vga(采用ad603)、整流电路(采用ad8036)、低通滤波器(采用ad8004)。vga的输出v(vga)经过整流 滤波后 在 ad8036的输出端得到一个电压信号,此信号与v3(交流)叠加后,送到ad603的增益控制端(vg+),vg+端的电压理论上应为 ve=vh(直流)+1/2*v3-1/2*2/π*v(vga),通过反馈,当ve=0时,可以得到一个由vh和v3控制的v(vga)信号,即v(vga)=π(vh+1/2*v3)可是在实际模拟的过程中,ve根本不能到0,也就是v(vga)不能由上面的两个输入信号控制。请问哪里出了问题? 是不是与低通滤波的极点有关?还是有其他原因。。ad603的增益是这样计算的:gain(db)=40{(vg+)-(vg-)}+10 最大输出小于3v,输入控制在1v以内。 多谢了!!

  • 接收电路设计问题疑难求助!急!急!急!!

    接收电路设计问题疑难求助!急!急!急!!各位大侠、高手,大家好! 菜鸟小弟今在一接收电路设计中遇到疑难,特向各位高手求助,问题如下: 电路设计中采用一个螺线管线圈作为信号感应接收线圈,后续信号放大器选用ad603(为一种自动增益放大器),那么线圈两端与放大器输入端该如何连接,即信号如何引入?如果将线圈的一端接地,另一端接ad603输入端,这样是否会从地线引入外界干扰(因为线圈感应得到的信号很微弱且频率较高为10mhz?如果想使线圈两端都接入,对于具体的ad603(因为这里需要自动增益放大器)来说又该如何接入? 希望各位高手赐教,帮小弟想想办法,小弟在此先言谢了!

  • 关于AD603的一个问题

    关于ad603的一个问题麻烦知道的朋友支持下回个贴~~~~~ad603的6、8脚输入电压相差0.3v会有什么影响。

上传BOM文件: BOM文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
应用领域:

有效期:
OEM清单文件: OEM清单文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
有效期:

扫码下载APP,
一键连接广大的电子世界。

在线人工客服

买家服务:
卖家服务:

0571-85317607

客服在线时间周一至周五
9:00-17:30

关注官方微信号,
第一时间获取资讯。

建议反馈

联系人:

联系方式:

按住滑块,拖拽到最右边
>>
感谢您向阿库提出的宝贵意见,您的参与是维库提升服务的动力!意见一经采纳,将有感恩红包奉上哦!