當提到通信系統時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。今天我們就說說RF信號鏈應用中差分電路的4大優點。利用差分電路可以達到比利用單端電路更高的信號幅度在相同電源電壓下,差分信號可提供兩倍于單端信號的幅度,它還能提供更好的線性... (來源:技術文章頻道)
RF信號鏈差分電路 2023-10-18 11:10
低側檢測的主要優點是可以使用相對簡單的配置來放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的同相配置可能是需要能夠在消費市場領域競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇。基于同相配置的電路圖如圖1所示。 圖1 然而,這種低成本解決方案可能會受到多種不同誤差源的影響。為了準確測量電流,... (來源:技術文章頻道)
單端放大器 電流檢測 2023-7-5 10:17
在低側電流檢測中使用單端放大器低側檢測的主要優點是可以使用相對簡單的配置來放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇。基于同相配置的電路圖如圖1所示。 圖1。 然而,這種低成本解決方案可能會受到多種... (來源:技術文章頻道)
電流檢測單端放大器 2023-5-8 10:48
當提到通信系統時,比起單端電路,差分電路總是能提供更加優良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號性能等。今天我們就說說RF信號鏈應用中差分電路的4大優點~1 利用差分電路可以達到比利用單端電路更高的信號幅度在相同電源電壓下,差分信號可提供兩倍于單端信號的幅度,它還能提供更好的線... (來源:技術文章頻道)
RF信號鏈 差分電路 2022-8-1 10:13
作為硬件工程師,特別是做純粹模擬電路、應用于音頻功放的工程師,對于A類,B類,AB類,D類,G類,H類,T類功放應該特別熟悉。大多數工程師或許只知道其中的一部分、或者知道大概,為了讓更多的工程師掌握更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說的音頻功放做詳細的說明。功放,顧名思義,就是功率放大的... (來源:技術文章頻道)
音頻功放電路放大電路 2021-12-15 10:37
作為一名硬件工程師,特別是做純粹模擬電路、應用于音頻功放的工程師,對于A類、B類、AB類、D類、G類、H類、T類功放應該特別熟悉。大多數工程師或許只知道其中的一小部分、或者知道大概,為了讓更多的工程師掌握更加詳盡的音頻功放知識,下文對以上說的音頻功放做詳細的說明。功放,顧名思義就是功率放... (來源:技術文章頻道)
模擬電路功放電路 2021-11-8 10:45
許多應用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,將小差分信號轉換成可讀的接地參考輸出信號。兩個輸入端通常共用一個大共模電壓。差分放大器會抑制共模電壓,剩余電壓經放大后,在放大器輸出端表現為單端電壓。共模電壓可以是交流或直流電壓,此電壓通常會大于差分輸入電壓。抑制效果隨著共模電壓頻率... (來源:技術文章頻道)
差分放大器分立式放大器 2021-9-18 10:41
作者:ADI公司 Abhilasha Kawle 和 Roberto Maurino本文重點介紹新型連續時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構特性之一:輕松驅動阻性輸入和基準電壓源。實現最佳信號鏈性能的關鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞。使用傳統ADC時,為實現輸入和基準電壓源與ADC的無縫接口,需... (來源:技術文章頻道)
CTSD ADC 基準電壓源ADC輸入信號鏈 2021-8-18 16:18
某些理想的運算放大器配置會假定反饋電阻器呈現完美的匹配。而事實上,電阻器的非理想性會對各種電路參數產生影響,如共模抑制比(CMRR)、諧波失真和穩定性。如圖1例子所示,配置一個單端放大器以將接地參考信號電平移位至2.5V共模電壓就需要一個上佳的CMRR。假設CMRR為34dB且沒有輸入信號,則該2.5V電... (來源:技術文章頻道)
電阻器放大器ADC 2020-9-2 13:45
將差分輸出(隔離式)放大器產品連接到單端輸入ADC 無論您是檢測工業三相伺服電機系統、電動汽車電池管 理系統還是光伏逆變器中的電流,通常都需要包含某種 安全隔離方案。安全相關標準定義了與特定設計相關的 終端設備特定隔離要求。確定所需安全絕緣級別(基本、補充或增強)需要考慮各種因... (來源:技術文章頻道)
電流檢測放大器微控制器ADC 2020-7-17 09:52