当同时需要高直流精度和高带宽时,可能难以实现。工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。根据电路配置,有几种有效的方法,包括构建复合放大器或围绕高速放大器实施伺服环路。
许多控制回路应用要求您避免与输入相关的意外极性反转。这是因为如果一个阶段的输出以意想不到的方式改变极性,控制回路的响应会导致系统不稳定。在这篇文章中,我将研究这个问题并提出一种简单的方法来避免它在电路中出现。
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。
在大多数实验室环境中,信号发生器、频谱分析仪等设备是单端仪器,用于测量高速差分放大器驱动器和转换器的失真。因此,测量放大器驱动器的偶数阶失真(例如二次谐波失真HD2,甚至阶偶数阶交调失真或IMD2)需要额外的器件,如巴伦和衰减器等,作为整体测试设置的一部分,以将单端测试仪器连接到放大器驱动器的差分输入和输出。本文通过不匹配信号的数学知识揭示了相位不平衡的重要性,并说明了相位不平衡如何导致偶数阶产物的增加(即变得更糟糕!)。本文还将展示了几种不同高性能巴伦和衰减器的权衡如何影响被测放大器的性能指标(即HD2和IMD2)。
与典型的时钟缓冲应用相比,消费类电子应用的工作频率较低,需求较少,采用低成本的高速运算放大器(~100MHz带宽)可以提供比传统的时钟缓冲器更具吸引力的替代方案。高速放大器比传统的时钟缓冲器更便宜,同时也能适应
与典型的时钟缓冲应用相比,消费类电子应用的工作频率较低,需求较少,采用低成本的高速运算放大器(~100MHz带宽)可以提供比传统的时钟缓冲器更具吸引力的替代方案。高速放大器比传统的时钟缓冲器更便宜,同时也能
运算放大器 (Op Amp) 已经出现很长时间了,实际上比半导体集成电路出现的时间都长。即使这样,IC 设计师仍然继续创新,以开发更小、更快、更准确和功率更低的运算放大器。也许更有意义的是,在集成度更高的 IC 产品中
21ic讯 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出噪声非常低的高速放大器 LTC6360,该器件用单 5V 电源可驱动至 0V,同时保持高线性度。LTC6360 的集成式超低噪声充电泵提供一个内部负轨,从而无需负电源。
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最低噪声的全新超高速运算放大器。这款型号为LMH6629的PowerWise® 芯片在10倍增益及900MHz -3dB带宽操作时,其噪声低至0.69nV/sqrt Hz。
LOVELAND, COLORADO — 2008年10月15日 — CADEKA 发布了CLC1001与CLC1002两款具有当今市场上最低宽带噪声的高速放大器产品。0.60nV/√Hz 的输入电压噪声,比同档次产品中最接近的对手还低30%。 除了
旺年华公司(Avanlane)始终与美国Mouser公司保持同步,备货德州仪器(TI)推出的运算放大器,具备低耗能、宽输出摆幅、双通道、电压与电流反馈等特性,能够提供出色的带宽与压摆率,同时提供良好的静态电流流耗性能
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) (美国纽约证券交易所上市代号:NSM) 推出十款专为通信及视频产品市场上的高频应用方案而设计的崭新高速 LMH?放大器,使这一系列受欢迎的产品阵容更为鼎盛。