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標(biāo)簽 > 差分電路
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硬件面試難題:差分電路的共模抑制比只看運(yùn)放規(guī)格書(shū)中的參數(shù)就夠了嗎?
差分放大電路的特點(diǎn)就是它可以有效放大兩個(gè)輸入信號(hào)的差值,同時(shí)可以有效抑制共模噪聲對(duì)運(yùn)放輸出的影響,注意我們的用詞是抑制,你要明白的是即便是差分電路也無(wú)法...
一個(gè)簡(jiǎn)單的推挽電路設(shè)計(jì)
上節(jié)介紹了差分電路的中間級(jí),這節(jié)給差分電路加上推挽電路(功率輸出),如圖。
2023-04-25 標(biāo)簽:二極管電路設(shè)計(jì)運(yùn)放 2961 0
單運(yùn)放差分電路的基本原理及設(shè)計(jì)方法
單運(yùn)放差分電路是一種常見(jiàn)的模擬電路,廣泛應(yīng)用于信號(hào)放大、濾波、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。 單運(yùn)放差分電路的基本原理 單運(yùn)放差分電路的工作原理如下: 1.1 差分信...
電容傳感器是一種將被測(cè)量變化轉(zhuǎn)換為電容變化的傳感器,廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,如位移、壓力、溫度、濕度等的測(cè)量。 電橋電路 電橋電路是一種常用的電容傳感器測(cè)量...
差分運(yùn)算放大電路,對(duì)共模信號(hào)得到有效抑制,而只對(duì)差分信號(hào)進(jìn)行放大,因而得到廣泛的應(yīng)用。
介紹一種測(cè)量MEMS梳狀驅(qū)動(dòng)器微電容的方法
本文介紹了一種測(cè)量MEMS梳狀驅(qū)動(dòng)器動(dòng)、靜態(tài)電容的方法。采用了的峰值檢測(cè)方法對(duì)調(diào)制信號(hào)進(jìn)行解調(diào),提高了動(dòng)態(tài)電容的精度。
2023-10-17 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器諧振器信號(hào)發(fā)生器 1978 0
差分運(yùn)算放大電路,對(duì)共模信號(hào)得到有效抑制,而只對(duì)差分信號(hào)進(jìn)行放大,因而得到廣泛的應(yīng)用。 差分電路的電路構(gòu)型 上圖是差分電路。目標(biāo)處理電壓:是采集處理電壓...
分析高速PCB設(shè)計(jì)信號(hào)完整性問(wèn)題形成原因及方法解決
信號(hào)完整性(Signal Integrity,簡(jiǎn)稱SI)指的是信號(hào)線上的信號(hào)質(zhì)量。信號(hào)完整性差不是由單一因素造成的,而是由板級(jí)設(shè)計(jì)中多種因素共同引起的。...
2024-01-11 標(biāo)簽:信號(hào)完整性高速PCB差分電路 1632 0
求一種大功率電源模塊并聯(lián)均流的設(shè)計(jì)方案
目前國(guó)內(nèi)大部分的電源模塊并聯(lián)輸出設(shè)計(jì),都使用了有源法。這種方法采用均流母線方式,各模塊之間存在相互關(guān)聯(lián),通過(guò)取樣各個(gè)模塊輸出電流進(jìn)行比較進(jìn)而調(diào)整各個(gè)模塊...
實(shí)際應(yīng)用電路中,我們?yōu)榱撕?jiǎn)化計(jì)算,也是用最簡(jiǎn)方法計(jì)算,經(jīng)常使用的電路也是上述電路,令電阻相等關(guān)系,簡(jiǎn)化計(jì)算。
2023-04-10 標(biāo)簽:放大電路運(yùn)算放大器輸出電壓 1498 0
當(dāng)各個(gè)電路產(chǎn)生二次諧波時(shí),差分輸出可以理想地抑制失真分量。這是差分操作的一個(gè)非常重要的特性,并解釋了為什么由差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)的差分電路不產(chǎn)生偶次諧波。
本應(yīng)用筆記介紹了針對(duì)85MHz、190MHz和210MHz常用IF頻率的各種壓控振蕩器(VCO)設(shè)計(jì)。這些設(shè)計(jì)減少了優(yōu)化結(jié)果所需的迭代次數(shù)。分析可以通過(guò)...
這個(gè)電路整體是做什么的?實(shí)現(xiàn)的最核心的功能是什么?實(shí)現(xiàn)音頻放大。
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