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考量運算放大器在Type-2補償器中的動態(tài)響應(二)
在本文的第一部分,我們討論了當運算放大器用于type-2補償器時,對開環(huán)增益AOL的影響。對運算放大器幅值和相位響應的進一步分析,顯示存在低頻和高頻兩個極點。如果在低帶寬設計中可忽略這些極點的存在,那么在高帶寬系統(tǒng)中需要增益和相位增強時就必須考慮它們帶來的失真。第二部分中將討論由于存在這些極點,如何確定type-2補償器的傳遞函數(shù)以及它們將怎樣令濾波器性能失真。
2017-03-29
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考量運算放大器在Type-2補償器中的動態(tài)響應(一)
補償器是使控制系統(tǒng)在動態(tài)運行中快速穩(wěn)定的電子濾波器。在絕大多數(shù)研究中,補償器是置于運算放大器(運放)周圍的一個有源電路,其特性完美。文本共有兩部分,這第一部分主要介紹開環(huán)增益的影響,第二部分將探討這些額外的極點的影響,并展示如果沒有適當選擇,它們會如何影響最終結果。
2017-03-28
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使用超聲波裝置如何實現(xiàn)距離探測?
一臺超聲波裝置、一個運算放大器和一個內部集成比較器且具有 4 個可用 I/O 引腳的單片機,即可實現(xiàn)超聲波距離探測。要了解這是如何實現(xiàn)的,我們可以用一個超聲波發(fā)射器來廣播一個40 kHz的脈沖信號或者數(shù)個同頻率的振蕩信號。從單片機驅動一到幾個波長的方波至超聲波裝置就可以創(chuàng)建脈沖信號。該脈沖經(jīng)由任何密度比空氣大的物體反射之后,有部分發(fā)射的脈沖信號會返回被接收器接收。由于聲音的傳播速度是已知的,通過測量脈沖的往返時間并加以轉換,我們就可以計算出兩者之間的距離。
2017-03-27
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放大器種類多,如何做到一眼識別?
按照不同的角度,放大器可以進行不同類別的劃分。放大器按信號導通角的大小,可分為A、B、C、D、AB類,本文我們將一一進行介紹。
2017-03-08
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無電感D類音頻應用實現(xiàn)極低EMI的設計技巧
功率電感和鐵氧體磁環(huán)的價格差異顯著,這推動了D類音頻放大器濾波設計步入無電感時代。但同時,在鐵氧體磁珠的作用下,濾波器的截止頻率會急劇飆升,從幾千赫茲增加到幾兆赫茲;從而削弱了濾波器的EMI抑制效果。因此,D類應用亟需降低EMI噪聲。在D類音頻無電感應用中,要取得良好的EMI結果取決于電路板電平調整與適當?shù)腜CB布局。
2017-03-03
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專家話語:如何應對ECG(心電圖)設計的六大挑戰(zhàn)?
ECG子系統(tǒng)設計需要應對安全和信號處理方面的眾多挑戰(zhàn),包括小信號、寬帶寬要求、電力線和環(huán)境的干擾,以及希望在保持極低功耗的同時,使用極低噪聲的ECG放大器。
2017-02-20
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利用零漂移儀表放大器(IA)應對傳感器測量的設計挑戰(zhàn)
本文闡述了儀表放大器(IA)在傳感器應用中的使用,重點討論了系統(tǒng)設計所面臨的挑戰(zhàn)以及實施方案選擇,介紹了一種新的集成電路IA架構,并列舉了一些典型應用,例如:比例橋、低端電流檢測等。
2017-02-15
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結構緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設計的挑戰(zhàn)
超聲系統(tǒng)中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續(xù)波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統(tǒng)的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設計人員開發(fā)出了新一代解決方案,該方案采用了已經(jīng)投產(chǎn)的高集成度、低功耗雙極型放大器和CWD混頻器/波束成型芯片組。新方案能夠保證CWD接收機無需折衷診斷特性。
2017-02-15
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如何利用雙絞線及其它常規(guī)線纜降低EMI/RFI?
Alexander Graham Bell早在1881年就申請了雙絞線專利,而至今我們仍在使用雙絞線,原因在于它帶給我們了諸多便利。另外,隨著器件功能的逐步增強,雙絞線通信的應用也越來越普遍;借助可免費獲取的電路仿真、濾波器設計軟件,我們可以充分發(fā)揮雙絞線與低通濾波器相組合的優(yōu)勢,抑制射頻干擾(RFI)和電磁干擾(EMI)。我們也在本文介紹了利用高精度電阻排實現(xiàn)定制差分放大器的方法。在我們選擇頻響特性時,高精度電阻可以設置增益和共模抑制比。
2017-02-09
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器件選型:運算放大器選型的注意事項
運算放大器是重要的模擬器件,在選擇一個好的運算放大器的時候不禁需要了解設計的需求,還需要知道運算放大器的制造工藝以及一些具體的參數(shù),本文將會介紹運算放大器選擇的注意事項。
2017-02-07
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技術總結:超詳細的放大器的分類
按照不同的角度,放大器可以進行不同類別的劃分。放大器按信號導通角的大小,可分為A、B、C、D、AB類,本文我們將一一進行介紹。
2017-01-17
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如何改善手機電路板設計中音頻性能?
模擬電路使用星狀接地。音頻功率放大器的電流消耗量一般很大,這可能會對它們自己的接地或其它參考接地有不良影響。將電路板上未用區(qū)域都變成接地面。在信號走線附近實現(xiàn)接地覆蓋,以通過電容耦合把信號線中多余的高頻能量分流到大地。
2017-01-13
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