CMOS晶体管的栅极 (CMOS运算放大器的输入端)有极低的输入电流。必须设计附加的电路来对脆弱的栅极进行ESD和EOS保护。这些附加的电路是输入偏置电流的主要来源。这些保护电路一般都通过在电源轨之间接入钳位二极管来
大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢?单位增益稳定放大器(一般称为UGS)通常在增益配置为1时是稳定的,它将输出信号完全反馈到运放的反向输入端。但是
之前我们看了CMOS和JFET放大器输入偏置电流的来源,发现其主要由一个或几个反向偏置的PN节的漏电流组成。文章结尾引出了一个警示,这些漏电流随着温度升高而显著的增大。PN节的反向偏置漏电流有很强的正温度系数,每
跨阻放大器(TIA)的输入阻抗是多少呢?无穷大还是零呢?都不是,究竟是多少?没有事物是绝对为零或绝对无穷大的,对吗?即使你没有用过TIA, TIA输入阻抗的值会让你惊讶,值得你去理解。毕竟,一个反向放大器就是一个有
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