当前位置:维库电子市场网>IC>ad820 更新时间:2024-04-23 11:44:04

ad820供应商优质现货

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ad820价格行情

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历史最低报价:¥8.0000 历史最高报价:¥15.0000 历史平均报价:¥12.6666

ad820中文资料

  • 基于ADF4113的本振扫频源的设计与实现

    应用最广泛的一种频率合成方式。 论文重点阐述了本振扫频源系统硬件电路的实现,介绍了关键部分的具体电路,通过实验测试了实际电路的频域波形。 1 扫频源系统电路设计方案 根据锁相环的基本原理,结合锁相环式点频本振源成功的设计经验,本文设计出本振扫频源系统如图1所示,其中,压控振荡电路以分立元件实现,基准振荡源直接由10 mhz晶振单元产生,可控分频器与鉴相器由adi公司研制的锁相集成电路adf4113充当,低通滤波由分立π型低通滤波电路实现,低频放大电路选用adi公司研制的集成电路ad820担当,射频缓冲放大选用美芯公司的max2472,鉴相器的配置相对简单,故单片机选用atmel公司的at89c205l担当。接下来,就系统的压控振荡器、鉴相器与可编程分频器、射频缓冲放大等关键性环节作进一步的阐述。 图1 实际中具体的vco电路 维库pdf下载:基于adf4113的本振扫频源的设计与实现.rar参考文献:[1]. adf4113 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/adf4113_123490.html.[2]. ad820

  • 高性能nanoDAC AD5611的原理及应用(图)

    经历8时钟的下降沿。为了将数据加载到转换器,当前8位数据传输完毕时,p3.3就应该置为低电平,启动一个新的写周期以传输下一个字节。当完成一个写周期后,p3.3即变为高电平。传输数据时,80c51先输出数据的最低有效位(lsb),而ad5611则只能先接收数据的最高有效位(msb),这一点是在对80c51编程时需要加以考虑的。 前面介绍到ad5611为单极性电源操作,但在实际应用中也可通过运算放大器等相关元件和ad5611组成双极性电压输出d/a转换电路。图4所示电路是由ad5611和运算放大器ad820组成的双极性电压输出d/a转换电路,其数字量0x0000对应于模拟输出电压的-5v,而0x3fff则对应+5v的模拟输出电压。输出电压可根据下式计算得到: ;这里,d表示输入数据的十进制形式。当vdd=5v,r1=r2=10kω时,; 结束语ad5611具有接口简单、使用方便、便于精密输出控制等特点,同时又具备很低的功耗,能够满足当前系统对低功耗、小封装和低成本的要求。 参考文献1 analog devices. nanodac d/a, spi interface. sc70 pack

  • 改进设计的简单预测器

    输入信号采取什么临时形式,这个激励必须为真。 图2、3和图4是送给转换器的输入波形;相应的转换器输出信号,以及最终的预测器电路输出,它来源于可用信号vx。这些图分别显示了三种形式2hz频率输入的波形:一个锯齿波,一个20%占空比的脉冲输入,以及一个正弦波输入。在每个图中,vin和vx的波形分别有5v和2.5v的垂直偏移。锯齿波与正弦波的输入信号有1v偏移,以保持单电源运放的输入为正。实际上,400pf电容是最好稳定性所必需的,因为它能防止运放的闭环增益随频率的升高而趋向于无穷大。另外,虽然ad820工作在单电源模式,但它也可以采用分离供电模式,以处理双极信号。 预测器电路性能与预期一致,对于所有测试的输入波形,均提供完全相等的输入与输出电压。对更复杂的可能重复波形,输入锯齿波形的重构为这种情况下电路的正常运行提供了有力的证据(图2)。与原始电路类似,这个预测器的输出会立即跳至一个上升或下降指数转换器响应的渐近极限(图3)。 另一方面,在图4中,一个具有单一频率分量的正弦波信号的转换器引发相位偏移已获得适当的反向时间校正,即-24.2ms,而略有衰减的转换器输出(此时是输

  • 微功耗高速串行数模转换器AD5300及其应用

    一次仅能传送8位数据,因此,在一次传送完成后(高8位数据),应接着第二次传送(低8位数据),在此期间,p3.3(sync)应一直保持为低,直到通信结束。值得注意的是:80c51串口的数据输出是低位先出,而ad5300的16位移寄存器则是高位先入,因此,在80c51向ad5300写操作前应将数据作相应的调整。 ad5300与cpu的接口与可以参照80c51的双向i/o口模拟串行通信时序来实现对ad5300的写操作。 4 双极性电压输出d/a转换电路 图6所示电路是由ad5300和运放ad820组成的双极性电压输出d/a转换器,其数字量00h对应于模拟输出电压的-5v,而ffh则对应+5v输出。输出电压可通过下式计算: vo=vdd(d/256)[(r1+r2)/r1]-vdd(r2/r1) 当r1=r2=10kω,vdd=5v时,vo=10d/256 来源:零八我的爱

  • 高性能nanoDAC AD5611的原理及应用

    时钟的下降沿。为了将数据加载到转换器,当前8位数据传输完毕时,p3.3就应该置为低电平,启动一个新的写周期以传输下一个字节。当完成一个写周期后,p3.3即变为高电平。传输数据时,80c51先输出数据的最低有效位(lsb),而ad5611则只能先接收数据的最高有效位(msb),这一点是在对80c51编程时需要加以考虑的。 前面介绍到ad5611为单极性电源操作,但在实际应用中也可通过运算放大器等相关元件和ad5611组成双极性电压输出d/a转换电路。图4所示电路是由ad5611和运算放大器ad820组成的双极性电压输出d/a转换电路,其数字量0x0000对应于模拟输出电压的-5v,而0x3fff则对应+5v的模拟输出电压。输出电压可根据下式计算得到: 这里,d表示输入数据的十进制形式。 结束语 ad5611具有接口简单、使用方便、便于精密输出控制等特点,同时又具备很低的功耗,能够满足当前系统对低功耗、小封装和低成本的要求 来源:零八我的爱

  • 高性能nanoDAC AD5611的原理及应用

    时钟的下降沿。为了将数据加载到转换器,当前8位数据传输完毕时,p3.3就应该置为低电平,启动一个新的写周期以传输下一个字节。当完成一个写周期后,p3.3即变为高电平。传输数据时,80c51先输出数据的最低有效位(lsb),而ad5611则只能先接收数据的最高有效位(msb),这一点是在对80c51编程时需要加以考虑的。 前面介绍到ad5611为单极性电源操作,但在实际应用中也可通过运算放大器等相关元件和ad5611组成双极性电压输出d/a转换电路。图4所示电路是由ad5611和运算放大器ad820组成的双极性电压输出d/a转换电路,其数字量0x0000对应于模拟输出电压的-5v,而0x3fff则对应+5v的模拟输出电压。输出电压可根据下式计算得到: 图4 这里,d表示输入数据的十进制形式。 结束语 ad5611具有接口简单、使用方便、便于精密输出控制等特点,同时又具备很低的功耗,能够满足当前系统对低功耗、小封装和低成本的要求。

  • 1-l由AD654等构成的电压/频率转换电路

    图1-1是由ad654等构成的电压/频率转换电路。在如图1-1(a)所示电路中,ad820是高阻抗的输人电压/电流转换电路。在忽略直流误差的情况下,ad820的2pa的偏置电流可使输入阻抗达到兆欧量级。ad654是单电源工作的电压颂率转换器,可使电路的工作电流约为3ma。在进行电压颂率转换时,vtl的输出电流i(t)激励ad654,从而控制输出频率f。.同时,ad82o及其周围元件使激励电流it与输入电压ui成比例,ad654跟踪ui的变化并将电压转换为频率。频率f。可按下式进行计算,即 电路中, c1选用容量为1nf的电容,满标度输入5oomv电压转换的相应频率为5okhz,即比例系数为100hz/mv。为了递行精确的转换,ci和rl要选用温度系数小的元件,可用rp1对频率进行微调。 这种电路的性能非常好,调整后,在0·5一500mv电压范围内满标度的非线性误差约为士0·02%。电压变化100mv时,满标度频率偏移约为0·01%。 在如图1-1(b)所示电路中,为了使电路结构简单,运算放大器采用ad8551。这是一种斩波式漂

  • 单端HI-Z麦克风前置放大器

    这种低噪音电路工作电压为+5v。增益范围为20至40分贝,带宽ad820为20千赫。总谐波失真为0.05%,1伏rms为2kω负载。噪声输出随着输入缩短小于200μv。 来源:zhengwei

  • SECTION 1 SINGLE-SUPPLY AMPLIFIERS

    is required that the input go to only one of the supply rails (usually ground). amplifiers which will handle zero-volt inputs are relatively easily designed using either pnp transistors (see op90 and the opx93 in figure 1.3) or n-channel jfets (see ad820 family in figure 1.4). p-channel jfets can be used where inputs must include the positive supply rail (but not the negative rail) as shown in figure 1.4 for the op282/op482. 许多单电源应用中,它的输入只涉及一个电源轨(通常为“地”)。用pnp管(见图3的op90和opx93)或n沟道jfet(参见图1.4的ad820系列)

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