寬帶運算放大器芯片TSH300具有超低噪聲,是為高端工業設備、醫療及儀表應用專門設計。對于一個采用SOT23-5或SO-8微型封裝的寬帶運算放大器而言,典型噪聲值(等效噪輸入噪聲電壓)為0.65nV/sqrtHz。
在增益為5V/V(GBP=1GHz)時,TSH300的輸入噪聲低達0.65nV/sqrtHz,帶寬為200MHz。由于壓擺率高達230V/µs,而且線性非常出色(向一個100Ω的負載輸入一個2Vp-p的1
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放大器 醫療電子專題 模擬IC 電源 醫療電子
1電子產品,特別是軍用穩壓電源的設計是一個系統工程,不但要考慮電源本身參數設計,還要考慮電氣設計、電磁兼容設計、熱設計、安全性設計、三防設計等方面。因為任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能導致整個電源的崩潰,所以我們應充分認識到電源產品可靠性設計的重要性。
2開關電源電氣可靠性設計
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開關電源 模擬IC 電源
摘要 系統功耗是阻礙當今世界便攜式電子產品發展的一個重要因素。降低系統功耗的核心是運用適當的電源管理(power management)策略,關鍵是準確反映和利用系統狀態信息和任務信息。本文從任務信息和系統狀態兩個角度,分析系統設備電源管理策略和方法,并提出一個基于最高決策的系統級電源管理模塊構架。關鍵詞 系統狀態 便攜設備 電源管理 最高決策
引言
現今對電子系統設備性能的要求越來越高,在權衡電子系統的性能和功耗時,電子系統的性能往往得到更多的重視。容量有限的電池是便攜設備的惟一能量來源,而電池容量
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便攜設備 單片機 電源管理 電源技術 模擬技術 嵌入式系統 系統狀態 最高決策 模擬IC 電源
在光纖通信系統中,信息由led或ld發出的光波所攜帶,光波就是載波。 把信息加載到光波上的過程就是調制。光調制方式按調制信號的形式可分為模擬信號調制和數字信號調制。目前,數字調制是光纖通信的主要調制方式,也就是通常的pcm編碼調制,以二進制數字信號“1”或“0”對光載波進行通斷調制,并進行脈沖編碼(pcm)。數字調制的優點是抗干擾能力強,中斷時噪聲及色散的影響不積累,因此可實現大容量、長距離傳輸。
1 光發射機
簡單地講,光傳輸系統中一個基本的光發射機主要包括光發射器件及其驅動電路。光發
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模擬IC 電源
弧焊逆變電源(亦稱弧焊逆變器)是一種高效、節能、輕便的新型弧焊電源。目前,采用icbt作為功率控制器件來提高功率主電路的控制
性和穩定性,以8位和16位單片機作為控制核心進行焊接程序控制和焊接參數運算處理,提高了弧焊逆變電源的操作性。 數字信號處理器(dsp)的廣泛普及和應用,為弧焊逆變電源控制系統的全數字化提供了必要的硬件和軟件基礎。
dsp與單片機性能比較分析
單片機(mcu)廣泛應用于家用電器、工業控制和智能終端,主要起控制作用。dsp可高速地實現過去由軟件實現的大部分算
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模擬IC 電源
0 引言
為了減少大型工廠煙囪煙塵的排放,我們研制了大功率高壓電源對工廠煙囪進行靜電除塵。傳統的高壓電源有兩種制作方法。
1)直接對市電升壓,然后整流、濾波,這樣制作的高壓電源效率低,占地面積大,成本高。
2)采用ac/dc/ac/dc變換,利用改變頻率的方法來改變電源的功率。這種方法解決了電源小型化的問題,降低了成本,但由于用于靜電除塵的兩個電極板隨著煙塵吸附的多少而改變了電容介質,因而改變了負載的諧振頻率。若逆變器的工作電壓不變,則在諧振點附近的輸出功率最大,當改變逆變器
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問題
很多現代音頻放大器的設計沒有考慮高頻rf問題,而這些放大器卻越來越多地暴露在強rf干擾環境中。對于沒有解決rf干擾的音頻放大器設計,會將rf載波信息解調到音頻頻帶。
一個非常突出的例子是gsm (全球移動通信系統)蜂窩電話系統。gsm標準采用時分多址(tdma)方式實現多部手機與一個基站的同時通信。gsm手機以217hz突發頻率發送數據,從而產生一個受217hz頻率調制的強電場,恰好處于音頻頻帶。雖然gsm手機工作在800mhz至1900mhz頻率范圍,但217hz的包絡是固定的。
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模擬IC 電源
連續正弦波與音樂
在實驗室評估d類放大器性能時,常使用連續正弦波作為信號源。盡管使用正弦波進行測量比較方便,但這樣的測量結果卻是放大器在最壞情況下的熱負載。如果用接近最大輸出功率的連續正弦波驅動d類放大器,則放大器常常會進入熱關斷狀態。
常見的音源,包含音樂和語音,其rms值往往比峰值輸出功率低得多。通常情況下,語音的峰值與rms功率之比(即波峰因數)為12db,而音樂的波峰因數為18db至20db。圖1所示為時域內音頻信號和正弦波的波形圖,給出了采用示波器測量兩者rms值的結果。雖然
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引言
近年來d類放大器的技術迅猛發展,最常見的莫過于應用于每個通道低于50w的低功耗產品中。在這些低功耗應用中,d類放大器相比傳統ab類放大器而言有效率上的先天優勢,因為d類放大器的輸出級通常只處于導通或關斷,沒有中間偏壓級。然而,長久以來,這一效率上的優勢并未使其獲得設計人員的廣泛青睞,因為d類放大器也有明顯的缺點:器件成本高、較差的音頻性能(與ab類放大器相比),并且需要輸出濾波。
近年來,受以下兩個主要因素的影響,這樣的局面正逐漸扭轉,使d類放大器在很多應用領域引起了人們的廣泛關
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模擬IC 電源
傳統上,開關電源(smps)是用一個基本的模擬控制環路來實現的,但數字信號控制器(dsc)技術的最新發展使得采用全數字控制機制的設計變得非常實用和經濟,但是,預計全數字控制技術將最初應用在高端產品中,因為在高端產品中,該技術得好處非常明顯和直接。
然而,許多模擬電源應用也能從即使最小、最便宜的微控制器(mcu)所提供的可配置能力和智能中獲得很多好處,實際上,在電源中最少可能有4個獨立的數字控制階段,它們是開/關控制,比例控制配置、控制數字反饋或全數字控制,其中開關控制階段具有一些令人矚目的優勢。
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1 引言
膜片鉗是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。1976年neher和sakmann發明了膜片鉗技術。此后由于巨歐姆阻抗封接方法的確立和幾種方法的創建,1980年以來此技術已可用于很多細胞系的研究,目前,細胞膜離子通道的研究已經應用到了各種疾病的診斷治療、藥物作用、環境對細胞膜離子通道的影響以及經絡研究等多個領域,因此,作為其測量工具的膜片鉗技術也就得到了越來越多的重視,現在國內外有多個單位在從事膜片鉗系統的開發與研究,其中包括德國heka公司生產的epc系列、美國axon公司生產的200b
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模擬IC 電源 醫療保健類
引言
應變片式傳感器應用十分廣泛,它采用電橋式電路結構,以提高輸出靈敏度。但一個微應變橋路輸出只有2mv左右,即使在滿載情況下,應變片的最大輸出也只有數十mv,這就要求前置測量放大電路具有高增益、高精度、低噪聲,低漂移等特點,一般集成運算放大器都是利用參數補償原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它們的初始失調參數并不等于零,而是用調零電位器或精密修正技術進行失調參數的補償,這使得直接耦合放大器在放大信號的同時也放大了漂移,而阻容耦合放大器雖能抑制漂移,但不能用來放大微弱的直流信號或緩慢變化的信號,它會將
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模擬IC 電源
交流穩頻電源,由于其幅值和頻率穩定度高,波形失真小,輸出功率大,在電子、機電行業,特別是在精密加工機械、半導體加工設備的制造、交流儀器儀表的調校、磁性材料的測量等測試系統中,作為激勵源或信息源得到廣泛的應用,也可以取代傳統的電動機-發電機機組,在航天航空航海和精密加工等行業得到應用。
1工作原理
交流穩頻電源根據其工作方式可分為波形控制式和逆變器式。波形控制式是將信號源輸出的正弦波信號作為基準,采用線性放大器進行功率放大,通過耦合度高的線性變壓器與負載相連。這種穩頻電源波形失真小,穩定
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本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志 (electrical engineering) 中"保持容性負載穩定的六種方法"欄目的開篇。這六種方法是
riso、高增益及 cf、噪聲增益、噪聲增益及 cf、輸出引腳補償 (output pin compensation),以及具有雙通道反饋的
riso。本部分將側重于討論保持運算放大器輸出端容性負載穩定性的前三種方法。第 7 和第 8 部分將詳細探討其余三種方法。我們將采用穩定性分析工具套件中大家都非常熟悉的工具來分析每種方法,并使用一階分析法來進行
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概述
fd05型agc中頻放大器模塊是用于通訊設備的具有agc(自動增益控制)功能的中波頻段小信號放大器,主要為散射凋制、解凋分系統配套。它可將微弱的中頻小信號通過外部可變的控制電壓放大為一個所需要的功率輸出,其中心頻率為70
mhz。
該產品的主要指標如下:
控制電壓:vcon=0~3v
電源電流:icc≤300 ma
輸出電壓:vo=0.1~2v
輸出最大增益:km≥60 db
可控增益范圍:avr≤55 db
中心頻率:fo=68~72 mhz
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buck 電源介紹
您好,目前還沒有人創建詞條buck 電源!
歡迎您創建該詞條,闡述對buck 電源的理解,并與今后在此搜索buck 電源的朋友們分享。
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