以之前对电阻噪声的讨论为基础,这次让我们一起学习放大器噪声的一些基本知识。对于低噪声应用来讲,同相放大电路是最常见的,因此我们将主要探讨同相运算放大器。 如图1所示,将输入源等效为一个电压源与一个电阻
放大电路的噪声性能受到输入电阻和反馈电阻Johnson噪声(热噪声)的影响。大多数人似乎都知道电阻会带来噪声,但对于电阻产生噪声的细节却是一头雾水。在讨论运放的噪声前,我们先做个小小的复习:电阻的戴维宁噪声模
运放的输入电容参数经常使人困惑或是忽略。现在让我们明确这些参数怎样才是最好的应用。运放电路的稳定性受输入电容的影响,它在反向输入端引入了一个相移,即到达反向输入端的反馈支路的延迟。反馈网络受输入电容影
之前我提了一个关于薄膜电容的问题,如下图所示,电容一端的条纹代表什么?这些都是无极性电容,所以这个条纹不是极性标记。一位读者得回答正确,它代表电容卷绕时,卷绕在外层的那一极。我发现现在很少有工程师知道
比较器是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡?当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号存在噪声,因此在转换电平附近的轻微
上个月我们研究了同相放大器的噪声,但是我忽略了反馈网络带来的噪声问题。一位读者向我提出疑问,并希望得到更多详细信息。那么,在图1中R1和R2带来的噪声是多少呢?反相输入端带来的噪声包含反馈电阻的热噪声和运放
单位增益稳定的运放在增益大于等于1的情况下是稳定的,增益更小的时候还正确吗?怎么办?这个问题在E2E论坛上隔段时间就出现。好吧,来个简洁的答案:反向衰减器稳定。你想知道为什么吗?关于这个问题有很多方法来看,
运算放大器的增益带宽积(GBW )会怎样影响你的电路并不总是显而易见。宏模型有固定的增益带宽积。虽然你可以深入观察这些模型,当然最好不要瞎弄它们。那么你可以做什么?你可以使用SPICE 中的通用放大器的模型来检
对于通信、雷达、导航、广播等无线电发射和接收系统而言,天线是不可或缺的重要装置,而天线测试的任务就是用实验的方法获得表征天线性能的实际参数指标。本文采用了旋转测试天线方向图的规则,在此基础上引入了电子
Peregrine半导体公司是采用CMOS SOI工艺设计RF器件的先驱。在2014年的电子设计创新会议(EDI CON)上,Peregrine首次在大中华地区展示了其推出的可重构射频前端( RFFE )系统UltraCMOS Global1。业界对射频前端性能提
引言低频(300MHz至450MHz) ISM RF发送器已广泛用于欧洲434MHz市场,这也是美国260MHz至470MHz频段的重要频点。本文介绍了如何使用现有的低频段RF IC构建868MHz发送器,以支持欧洲868MHz至870MHz免授权频段应用。本
1. RF无线射频电路设计中的常见问题射频(RF) PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路) ,在全面
射频识别即RFID技术又称电子标签、无线射频识别,是一种通信技术[1].RFID技术作为物联网发展的关键技术,其应用必将随着物联网的发展而扩大。常用的RFID分低频、高频、超高频3种,其中高频RFID典型工作频率为13.56
引言射频识别(RFID)技术在后勤物资分配,制造业,邮政服务业等方面的应用已经变得相当的普遍。标签天线是射频识别系统中一个非常重要的部件,它负责进出标签的信号的接收和发射。不同国家允许RFID使用的频段是不同的
上初中时,TJ Evarts曾在家乡新罕布什尔伦敦德里附近的一家新技术企业实习。13岁时,TJ和其他五名同龄人萌生了开发防分心驾驶装置SMARTwheel™的设想。一年后,TJ在美国总统Barack Obama面前展示了自己研发的