随笔分类 - 电子电路
经典电路,原理相关
摘要:自从1999年首次面世以来,宽带全差分放大器(FDA)的单端至差分应用经常将一个接地电阻用作输入匹配电路的一部分,代价是更高的以输入为参考的噪声电压。如果可以去除那个电阻,输入阻抗匹配电路仅由进入求和点的路径确定,那么就有可能得到低得多的以输入为参考的噪声。当输入匹配电路可以通过一个大于1GHz的共
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摘要:PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。1、热风整平(喷锡)热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆熔融锡(铅)焊料并用加热压缩空气整(吹)平的工艺,使其形成一层既抗铜氧
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摘要:我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。负载R上的电压为
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摘要:作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方案。本文假设实际驱动ADC的电路——也被称为ADC驱动器或差分放大器——能够处理高速信号。 引言大
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摘要:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫
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摘要:跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I × RF 将电流(I)转换为电压(VOUT)。在这一系列博文中,我将介绍如何补偿TIA,及如何优化其噪
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摘要:1.运放振荡两个条件 1、环路增益大于1(|AF|>1) 2、反馈前后信号的相位差在360度以上,附加相位180以上(由于负反馈接反向端)。 A(开环增益) = Xo/Xi F(反馈系数)=Xf/Xo 2. 运放震荡判断方法: 常用的是相位裕度,即20lg|AF|=0时,相位偏移是否超过180 什么
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摘要:文章来源: http://www.21ic.com/app/test/201108/90808.htm 虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以
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摘要:1 引言 目前,雪崩光电二极管(APD)作为一种高灵敏、能精确接收数据和测量光功率的光探测器件广泛应用于光纤传感、光纤通信网络中。它借助于内部强电场作用产生雪崩倍增效应,具有极高的内部增益(可达102~104量级)。然而,APD随温漂的变化严重影响其增益的稳定性.甚至引起测量精度的恶化。理论上可以证
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摘要:在上一篇“如何评估互阻抗放大器第 1 部分”博客中,我们了解了 OPA857 的性能,但并没有深入介绍这些测量是如何进行的。现在已经有了参考,让我们来讨论实施问题吧。 总的来说,采用 OPA857 进行测量的主要挑战包括: 互阻抗配置 低输入电容 高输出阻抗 在 20kW 增益和 1VPP 输出电压
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摘要:In my previous blog on "How to evaluate a transimpedance amplifier, part 1", we looked at the OPA857 performance, but didn’t go in depth in explaining
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摘要:In this blog, I want take a different approach and describe the technical challenge encountered while bench characterizing the OPA857, a dedicatedtran
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摘要:在本博文中,我想采用不同方法描述通过工作台对 OPA857 进行特性描述时遇到的技术挑战。该器件是一款具有两个内部增益设置的专用互阻抗放大器 (TIA),工作电源为 +3.3V,支持 100MHz 最小带宽。 除了高增益(5kΩ 和 20kΩ)与高带宽(在整个温度及工艺变化中大于 100MHz)组合
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摘要:运放补偿虽然很常见,但有时候也极具挑战性,尤其是在要求和约束条件超过设计师控制的情况下,设计师必须选择一种最优补偿技术之时。也许极具挑战性的原因之一是一般文献资料更多地专注于不同补偿技术之间的区别而不是相似性。除了关注概念上的不同点外,还要关注相似点,这是非常明智的,只有这样才能更好地理解明显不同的
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摘要:光电探测器电路用于对光电转换器件输出的微弱电压或电流信号进行放大、处理和整形输出。对于不同探测用途而采用的光电转换器件不同,与之配合使用的光电探测器电路性能也因此而不同。如果用来进行光电转换,则重点考虑的是器件的光电转换效能和匹配方式。这里介绍一种用雪崩光电二极管(APD)与光电探测器电路匹配使用的
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摘要:摘要:本文提供的参考设计用于实现APD偏置电源及其电流监测。基于MAX15031 DC-DC转换器,该电路能够将2.7V至11V范围的输入电压经过DC-DC电源转换器后得到一个70V、4mA电源。 下面列出了参考设计的主要规格、详细的原理图(图1)以及材料清单(表1)。 设计规格与配置 2.7V至1
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摘要:与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能 - 或者可能根本不工作。本文将讨论一些最常见的应用问题,并给
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摘要:在医疗健康领域,生物阻抗测量技术的应用前景广泛。根据人体或者生物组织的阻抗变化,来判断人体物理状态、细胞电特性细微变化,典型运用于人体睡眠呼吸监测、生物组织早期癌变检测等领域。作为待测物的生物体的形状、结构等的特异性,要求测量模拟前端有足够的精度、较大的动态,并且高速(一般认为10Msps 以上即为
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摘要:Introduction 专业音频工程师通常使用术语“平衡”来指代差分信号传输。这也告知了我们对称的概念,同时它在差分系统中也是非常重要的。在差分系统中,驱动器有平衡的输出,传输线有平衡的特性,并且接收器有平衡的输入。 通常由两个方法用来处理差分信号:电子法和变压器法。1. 电子的方法有着如成本低、
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