随着微电子制造业的发展,制作高速、高集成度的CMOS电路已迫在眉睫,从而促使模拟集成电路的工艺水平达到深亚微米级。因为诸如沟道长度、沟道宽度、阈值电压和衬底掺杂浓度都未随器件尺寸的减小按比例变化,所以器件
直流放大器 放大的是直流信号或随时间变化极为缓慢的交变信号,其级间必需采用等线或电阻等能通过直流的元件连接起来,所以,亦称直接耦合放大器。1、单端式直流放大器(1)单端式直流放大器的两个重点共同特点 当几
差分放大电路及其共模抑制特性。从对双端输入信号的差模和共模分解出发,提出差分放大电路不但能进行差分放大,而且具有共模抑制能力。 差分放大电路有二个输入端,如图1(a)所示。图1 设两个输入信号的差模值
21ic讯 Intersil 公司推出3.3V单电源供电且只消耗35mA静态电流(155mW)的低噪声高带宽差分放大器---ISL55211。ISL55211是一款超低失真高速差分放大器,可驱动高速ADC,如最近推出的14位ISLA214P50,并将对ADC的主要
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源供电。为了处理±10 V或更大的信号,ADC一般前置一个放大器电路以衰减该信号,防止输入端饱和。在信号包含大共模电压时普遍采用差分放大器(diff a
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
由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放
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
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
通过增加一个外部电阻网络,可以降低差分放大器(如MAX9705)的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表
基础放大电路,供参考学习!
基础放大电路,供参考学习!
基础放大电路,供参考学习!
基础的放大电路。
Analog Devices, Inc. 推出业界首款能够驱动 DC 至1 GHz(千兆赫兹)ADC (数模转换器)信号的5 GHz 差分放大器 ADA4960-1 ,其功耗仅为竞争产品的一半。ADA4960-1差分放大器是一款高性能、低失真、超高速差分放大器
直流放大器 放大的是直流信号或随时间变化极为缓慢的交变信号,其级间必需采用等线或电阻等能通过直流的元件连接起来,所以,亦称直接耦合放大器。1、单端式直流放大器(1)单端式直流放大器的两个重点共同特点 当几
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