模拟技术

电路中保护器件的选择

保护器件的选择必须非常仔细。考虑我们在图1中给出的一个基本电路,集成电路的输入端被连接上了一个没有任何保护措施的信号线。这个信号线可能承受种种外界应力,使电压和电流电平超过电路输入端可以承受的范围。我...

分类:模拟技术 时间:2010-11-03 阅读:1488 关键词:电路中保护器件的选择

一种带电流检测非互补式PWM 产生电路设计

摘 要: 高压钠灯是城市照明的重要设备, 其供电电源对照明节能的效果和钠灯工作的可靠性具有十分重要的意义。针对交流调压电源应用于城市路灯节能照明这一特殊场合, 分析了...

分类:模拟技术 时间:2010-11-02 阅读:4056 关键词:一种带电流检测非互补式PWM 产生电路设计

利用Σ-Δ ADC在工业多通道数据采集系统中进行信号调理

摘要:本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能、多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高性能ADC之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用MAX11040 Σ-Δ...

分类:模拟技术 时间:2010-11-02 阅读:2516 关键词:利用Σ-Δ ADC在工业多通道数据采集系统中进行信号调理

可满足分辨率和要求应用方案

一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高、高系统分辨率的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数...

分类:模拟技术 时间:2010-11-02 阅读:1757 关键词:可满足分辨率和精度要求应用方案

数字电位计AD5292构建30 V低成本DAC

过程控制电路功能与优势如图1所示电路,采用digiPOT+系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能...

分类:模拟技术 时间:2010-11-01 阅读:3610 关键词:数字电位计AD5292构建30 V低成本DACADR512ADR5044AD5291AD5292AD5293数字电位计

一种超低失真全差动运算放大器的设计

3G/4G(LTE)应用快速发展正推动无线基础设施市场不断增长。据iSuppli研究数据显示,到2011年无线基础设施的资本投资将达403亿美元。而随着工业发达国家的无线运营商开始部署...

分类:模拟技术 时间:2010-11-01 阅读:2427 关键词:一种超低失真全差动运算放大器的设计ADS4149ADS5493运算放大器

比较两种滞环比较器在电源中的应用

电源中的恒流恒压是通过运放接成负反馈来实现,同时也存在着一种结构和运放很相似的装置,是为了实现保护目的的,那就是比较器。比较器有很多种,最常用的有像单滞环比较器、双滞环比较器。在这里列出几种,说明一下...

分类:模拟技术 时间:2010-10-30 阅读:2501 关键词:比较两种滞环比较器在电源中的应用LM358LM339LM353滞环比较器

解答零漂移运算放大器常见问题

如何定义零漂移放大器?  零漂移放大器可动态校正其失调电压并重整其噪声密度。自稳零型和斩波型是两种常用类型,可实现nV级失调电压和极低的失调电压时间/温度漂移。放大器的1/f噪声也视为直流误差,也可一并消除...

分类:模拟技术 时间:2010-10-30 阅读:4105 关键词:解答零漂移运算放大器常见问题AD8551AD8571AD8628AD8538AD8638零漂移运算放大器

基于运算放大器的PIN驱动器电路

PIN二极管在重掺杂的P区和N区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用...

分类:模拟技术 时间:2010-10-30 阅读:3049 关键词:基于运算放大器的PIN驱动器电路AD8037AD8137ADA4858-3运算放大器PIN驱动器电路

PDF资料:高速差分ADC驱动器设计指南

引言  大多数现代高性能ADC使用差分输入抑制共模噪声和干扰。由于采用了平衡的信号处理方式,这种方法能将动态范围提高2倍,进而改善系统总体性能。虽然差分输入型ADC也能接受单端输入信号,但只有在输入差分信号...

分类:模拟技术 时间:2010-10-30 阅读:3947 关键词:PDF资料:高速差分ADC驱动器设计指南AD8138高速差分ADC驱动器

六通道音频放大器 —SD7401RC/SM

描述:  SD7401RC/SD7401SM是一款六通道音频放大器,内置麦克风输入放大电路,音频放大器和麦克风放大器的增益可灵活地通过外接电阻进行调节。典型条件下,音频输出信噪比100dB,总谐波失真0.01%,通道隔离度84dB...

分类:模拟技术 时间:2010-10-29 阅读:3236 关键词:六通道音频放大器 —SD7401RC/SM六通道音频放大器

多模多频功率放大器模块助力复杂射频设计

现代手机需要处理经过复杂调制的蜂窝信号以及蓝牙、WiFi、WiMAX、GPS等其它射频信号。为满足用户对体积小、电池续航时间长的要求,手机需要具有高线性度和低噪能力的单一宽...

分类:模拟技术 时间:2010-10-29 阅读:3068 关键词:多模多频功率放大器模块助力复杂射频设计功率放大器

D类音频功率放大器—SD7408

SD7408 是一款2×10W、模拟输入的D 类音频功率放大器,用于驱动桥式立体声扬声器。效率高,而且采用HSOP-28和ELQFP-48封装,所以不需要增加散热片。SD7408采用无滤波器的应...

分类:模拟技术 时间:2010-10-29 阅读:2921 关键词:D类音频功率放大器—SD7408D类音频功率放大器

测量低固定增益差分放大器的噪声的方法

测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便使用高增益配置。  此外...

分类:模拟技术 时间:2010-10-29 阅读:2198 关键词:测量低固定增益差分放大器的噪声的方法差分放大器

双通道电流检测放大器简化H桥负载监视

H桥功率晶体管拓扑结构正日益成为从单电源电压来对电动机和其他负载进行双向驱动的一种常用方法。在大部分场合中,监视输送至负载的电流和实时地利用该信息以提供操作反馈...

分类:模拟技术 时间:2010-10-29 阅读:2943 关键词:双通道电流检测放大器简化H桥负载监视LTC6103LTC6104双通道电流检测放大器H桥负载监视

分频器的两大分类

分频器有两大类:一类是被动分频器(PassiVeCrossover),亦称功率分频器;另一类是主动分频器(ActiveCrossover),亦称电子分频器。1、被动分频器被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是...

分类:模拟技术 时间:2010-10-27 阅读:3093 关键词:分频器的两大分类分频器

高低音分离式音箱使用分频器的原因

所谓高低音分离式音箱是指声音的高频部分由一只高音扬声器放音,低频部分则由一只低音扬声器放音的音箱,而不是由一只扬声器完成整个音频频段放音的任务。在专业音箱中,高音单元一般为号角式扬声器,低音单元则有直...

分类:模拟技术 时间:2010-10-27 阅读:5114 关键词:高低音分离式音箱使用分频器的原因高低音分离式音箱分频器

12 MHz的增益带宽积的通用运放MCP6H01/2系统

MCP6H01和MCP6H02(MCP6H01/2)通用运算放大器(运放)。两款器件具有12 MHz的增益带宽积和从3.5V至16V的电源电压。这两款器件还具有135 μA(典型值)的低静态电流、3.5 mV(值)...

分类:模拟技术 时间:2010-10-27 阅读:1882 关键词:12 MHz的增益带宽积的通用运放MCP6H01/2系统

上行通道射频放大器—ARA2021

上行通道射频放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标...

分类:模拟技术 时间:2010-10-27 阅读:1985 关键词:上行通道射频放大器—ARA2021上行通道射频放大器

用于电力载波输出的功率放大器设计

电力载波通信(power line comrnunication,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据...

分类:模拟技术 时间:2010-10-27 阅读:3124 关键词:用于电力载波输出的功率放大器设计功率放大器

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:
技术客服:

0571-85317607

网站客服电话

0571-85317606

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!