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放大器Vos失調(diào)電壓的產(chǎn)生與影響
放大器的失調(diào)電壓是工程師在直流耦合電路設(shè)計(jì)中,評(píng)估頻次極高的參數(shù),本篇通過一個(gè)案例介紹失調(diào)電壓的影響方式,以及探討產(chǎn)生原因。
2020-09-11
放大器 Vos失調(diào)電壓
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簡(jiǎn)單的IR收發(fā)器設(shè)計(jì)
本文介紹了一個(gè)簡(jiǎn)單的 IR 收發(fā)器設(shè)計(jì),所產(chǎn)生的 IR 信號(hào)調(diào)制在 10kHz 載頻,然后用單運(yùn)放(MAX4230)放大反射信號(hào),該運(yùn)放同時(shí)還配置成二階帶通濾波器,解調(diào) 10kHz 的 IR 接收信號(hào)。
2020-09-11
IR收發(fā)器
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利用開關(guān)電容濾波器如何設(shè)計(jì)抗混疊濾波器?
產(chǎn)生混疊的來源:這一點(diǎn)在奈奎斯特定理中給出了說明。奈奎斯特定理指出:時(shí)間連續(xù)信號(hào)轉(zhuǎn)換成離散信號(hào)時(shí),需要在一個(gè)周期內(nèi)的采樣次數(shù)多于 2 次。如果采樣次數(shù)不夠,將無法恢復(fù)丟失的信息。
2020-09-11
開關(guān)電容濾波器 抗混疊濾波器
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精密運(yùn)算放大器失調(diào)原因與解決方案
對(duì)于精密電子,放大電路必須滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)中的精度要求。設(shè)計(jì)這些放大器時(shí)所面臨的一個(gè)問題是:流入放大器輸入端的電流所產(chǎn)生的電壓失調(diào)。本文中,我們首先分析了產(chǎn)生失調(diào)的原因,并基于集成電阻網(wǎng)絡(luò)給出了相應(yīng)的解決方案。
2020-09-11
精密運(yùn)算放大器 放大器 精密電子
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什么是抖動(dòng)和相位噪聲?如何區(qū)分晶振時(shí)鐘?
抖動(dòng)(Jitter)反映的是數(shù)字信號(hào)偏離其理想位置的時(shí)間偏差。高頻數(shù)字信號(hào)的 bit 周期都非常短,一般在幾百 ps 甚至幾十 ps,很小的抖動(dòng)都會(huì)造成信號(hào)采樣位置電平的變化,所以高頻數(shù)字信號(hào)對(duì)于抖動(dòng)都有嚴(yán)格的要求。
2020-09-10
抖動(dòng) 相位噪聲 晶振時(shí)鐘 數(shù)字信號(hào)
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2020中國(guó)(深圳)集成電路峰會(huì)將于10月底召開
每年一屆的中國(guó)(深圳)集成電路峰會(huì)(簡(jiǎn)稱“IC峰會(huì)”)是集成電路產(chǎn)業(yè)界研討和交流的盛會(huì),2020年中國(guó)(深圳)集成電路峰會(huì)將在10月29—30日在深圳南山區(qū)召開。
2020-09-10
集成電路
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逐次逼近寄存器型ADC與其它類型ADC的架構(gòu)有何區(qū)別?
逐次逼近寄存器型(SAR)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)是采樣速率低于 5Msps (每秒百萬次采樣)的中等至高分辨率應(yīng)用的常見結(jié)構(gòu)。SAR ADC 的分辨率一般為 8 位至 16 位,具有低功耗、小尺寸等特點(diǎn)。
2020-09-10
寄存器型ADC ADC SAR
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Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)大揭秘
最新的Σ-Δ轉(zhuǎn)換器通常具有較高分辨率、高度集成、低功耗以及較低成本,使其成為過程控制、高精度溫度測(cè)量以及電子稱等應(yīng)用的上佳 ADC 選擇。但由于設(shè)計(jì)者往往不太了解Σ-Δ類型的轉(zhuǎn)換器,而選擇傳統(tǒng)的 SAR ADC。
2020-09-09
Σ-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC
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使用具有精密相位控制的超寬帶PLL/VCO替代YIG調(diào)諧振蕩器硅片
RF 和微波儀器(比如信號(hào)和網(wǎng)絡(luò)分析儀)需使用寬帶掃頻信號(hào)來進(jìn)行大多數(shù)基本測(cè)量。但寬帶壓控振蕩器(VCO)通常會(huì)因最大限度擴(kuò)大調(diào)諧范圍所需的低 Q 和高 KVCO(VCO 的調(diào)諧靈敏度,單位:MHz/V)而具有最糟糕的相位噪聲。
2020-09-09
PLL VCO YIG調(diào)諧振蕩器 硅片 振蕩器
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