电路的功能可以设定1、10、100、1000倍数放大倍数的可编程放大器的可变放器是以10倍数为单位进行切换的,但往往切换范围过大。本电路按1倍、2倍、5倍的顺序最大可设定到200倍,并可使用模拟多路转换器TC4051,价格极
电路的功能该电路是一种由CPU控制的输入4个数据来设定*1、*10、*100、*1000倍的DC放大器。从电路图即可看出,用来切换放大倍数的模拟开关被直接接在OP放大器的输入端子上,所以这种放大器是一种不因通态电阻而产生误
哈特莱振荡电路与考毕兹振荡电路等LC型振荡电路,其振荡率是由电路中的线圈与电容所决定的。此一线圈与电容器并非只是指电路图上所表示的组件数值,尚包含有晶体管的电极间容量印刷电路铜箔图样内所包含的L,C成分。
1. 模拟运放的分类及特点 模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了。最早的工艺是采用硅NPN工艺,后来改进为硅NPN-PNP工艺(后面称为标准硅工艺)。在结型场效应管技术成熟后,又进一步的加入了结型场效应
1 简介1.1 滤波器的分类; 有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。它是在运算放大器的基础上增加一些R、C等无源元件而构成的。 通常有源滤波器分为:低通滤波器高通滤波器带通滤波器带阻滤波器它们的幅度频
电路的功能音响及通信电路中使用的放大器的增益以分贝为单位这有其合理的一面,但在测量电路中,则用*1,*2,*5,*5,......这样的倍数表示。示波器和记录仪用的放大器就是其代表。在记录纸上记录数据时,增益量如不
电路的功能当用OP放大器进行高倍数AC放大时,若改变反馈电路的分压比,使放大倍数改变,频率特性也会大幅度地改变。本电路设有40、20、20、10DB增益固定的放大器,通过继电器选用这些放大器,可使最大增益达90DB。本
电路的功能在VCA(电压控制放大器)。由反馈环路组成电路时,通过控制反正电压来改变放大器增益。所以传统的作法是利用二极管的单向特性或采用CDS光耦合器。而在本电路中,是利用栅极源极之间的电压使沟道电阻发生变
电路的功能广泛用于温度检测的热电仙电动势很小,大约只有10UV/度左右,要进行高精度测量,必需把失调漂移控制在1UV/度以下,作为差动放大式的OP放大器,可用的产品不多。而失调漂移在正负0.05UV以下的削波放大器IC却
电路的功能斩波放大器用来测量微弱的电压,过去一直采用机械式斩波放大器,后来改为半导体开关式,使放大器具有良好的直流特性。现在大多使用单片斩波稳定的OP放大器。它具有普通放大器得不到的失调电压及温度漂移等
电路的功能差动放大器的噪声特性由输入级决定,在本电路中,该级采用PMI公司生产的低噪声双晶体管,使噪声特性得以改善。这是一种较完善的差动输入前置放大器。因为本电路采用双极晶体管,所以宜用作信号源电阻低的传
分布式放大器能提供很宽的频率范围和较高的增益。有一段时间,其设计通常采用传输线作为输入和输出匹配电路。随着砷化镓(GaAs)微波单片集成电路的发展成熟,为了提高效率、输出功率、减小噪声系数,人们提出了很多种
电路的功能众所周知,OP放大器的共模抑制比(CMRR)非常大。但是,如果共模电压高于电源电压,OP放大器就不能正常工作,通常当电源电压(VOO)为正负15V时,共模电压应在正负10V以内。本电路中OP放大器反相工作,所以
本文基于对称OTA结构,设计了一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA,即在传统的设计基础上引入了动态频率补偿及弥勒补偿。新设计的EA不仅降低了输出波纹及噪声,而且改善了稳定性。从电路分析和仿真结果可以看到在100 Hz~10 MHz频率范围内,其增益高达60 dB,PSRR为65 dB,而CMRR则高达70 dB,系统达到了较高的性能。
全数字中频技术对频谱仪性能的提升具有里程碑意义。相对于模拟中频,数字中频意味着更大的显示和测量动态范围,更高的精度、信号分辨力、灵敏度,更快的测量速度,更稳定的表现以及更平易近人的价格,相信频谱分析仪这个射频微波测量的利器将在工程师手中发挥越来越大的作用。