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運算放大器電源上電時序導致的風險分析
在有多個供電電源的系統(tǒng)中,運算放大器電源必須在施加輸入信號的同時或之前建立。否則,便可能發(fā)生過壓和閂鎖狀況。然而,在實際應用中,這個要求有時候可能難以滿足。本文討論運算放大器在不同上電時序情況下的行為表現(xiàn)(參見表2),分析可能的問題及原因,并提出一些建議。
2018-04-08
運算放大器 電源 上電時序
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幾款電路設計的“敗筆”
本設計實例分析了幾個有缺陷的電路設計,其中包括一個引起嚴重“工程設計災難”的D類開關音頻功率放大器。這一業(yè)余級的D類放大器設計中既沒有負反饋,也沒有輸出濾波,竟然發(fā)表在美國最流行的電子愛好者雜志上。鑒于放大器電路本身輸入和輸出端外部連接的必要性,缺乏隔離措施可能引起嚴重安全問題。
2018-04-04
技術實例 模擬設計 電路設計 調光器
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示波器真的是調試模擬電源最好工具?
示波器是調試模擬電源的最好工具,對于數字控制電源而言也是如此。通過代碼進行單步執(zhí)行不是一個可行的辦法,因為這很容易燒掉 FET。然而,數字系統(tǒng)的挑戰(zhàn)在于很多信號在芯片內部消失。敬請使用 UCD3138 PFC EVM 用戶指南,這里有幾個可演示固件控制 PFC 的方框圖實例。
2018-04-03
信號示波器 數字控制器 UCD3138
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丹佛斯核心科技即將亮相制冷展
對于變頻器來說,體積大小越來越受到大家關注。有沒有體積小,功能依舊強大的產品呢?別急,小丹第一個絕招就是重量級的“縮骨”神功--體積減少73%!
2018-04-02
變頻器 丹佛斯
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復數RF混頻器、零中頻架構及高級算法: 下一代SDR收發(fā)器中的黑魔法
復數混頻器、零中頻架構和高級算法開發(fā)之間存在一種有趣的聯(lián)系。本文旨在明確以上三者各自的基本概念,即工作原理以及它們給系統(tǒng)設計帶來的價值,并闡述它們之間的相互依賴關系。
2018-03-30
RF 混頻器 SDR 收發(fā)器
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支持超低功耗物聯(lián)網節(jié)點信號處理設計的ECG前端IC
當系統(tǒng)設計師尋找高能效的信號調理器件時,他們可能會發(fā)現(xiàn),市面上能夠在100 uA電源電流下工作的IC很少,而其中具有小型封裝的器件就更是屈指可數了。對于日益增多的無線傳感器網絡(WSN),電池壽命和電路板空間逐漸成為關鍵性規(guī)范,因此缺少可供使用的選項也許會令人沮喪。在搜索低功耗邊緣節(jié)點物聯(lián)...
2018-03-29
低功耗 物聯(lián)網節(jié)點 信號處理 ECG IC
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運放電路超高精度電阻使用:匹配和穩(wěn)定的重要性
一些理想的運算放大器配置假定反饋電阻器呈現(xiàn)完美匹配。在實踐中,電阻器的非理想性會影響各種電路參數,如共模抑制比 (CMRR)、諧波失真和穩(wěn)定性。電源解決方案的單片IC設計常常會發(fā)揮精確匹配內部元件的能力。仔細匹配的電阻網絡可以實現(xiàn)比失配分立元件更精確的匹配數量級。通過高精度匹配電阻傳遞...
2018-03-28
技術實例 運算放大器 模擬設計
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Massive MIMO和波束賦形:5G流行詞背后的信號處理
基站包含大量天線,因此,提升基站頻譜效率的一種方案是通過這些同一頻率資源與多臺空間上分離的用戶終端同時通信并利用多徑傳輸,故通過基站提升效率是方案之一。這種技術常被稱為massive MIMO(大規(guī)模多入多出)。您可能聽到過massive MIMO被描述為大量天線的波束賦形。隨之而來的問題是:何謂波...
2018-03-27
MIMO 波束賦形 5G 信號處理
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5G給RF前端產業(yè)生態(tài)帶來了什么改變?
5G毫米波RF前端模塊將徹底改變復雜的RF組件/模塊供應鏈。特別是因為5G毫米波技術讓供貨商能夠使用CMOS或SOI制造技術,在SoC中設計RF前端模塊,為手機生態(tài)系統(tǒng)架構中的“先進CMOS設計和制造商”開啟深入RF市場的大門……
2018-03-26
產業(yè)前沿 RF/微波 物聯(lián)網 通信
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