运算放大器的一个最重要的指标就是它的输入失调电压。对很多运放可以忽略这个电压,但问题是:失调电压会随着温度、闪烁噪声和长期漂移而改变。斩波与自动调零技术已经出现多年,它们能够将输入失调电压减小到微伏
引言 在数字通信系统中,接收信噪功率谱密度比(Pr/N0)、接收位能量与噪声功率谱密度比(Eb/N0),以及其它类似的信噪比(SNR)常常被不太准确地定义在接收电路的输入点处。这种不精确性来自于一些常见的不确定性,
虽然在电子技术中主要应用二进制,但人机交互中却广泛应用十进制数。因此,设计通常需要使用增益为10的次方的增益可编程放大器。目前,Anolog Devices公司的AD8253单片仪器放大器在电压增益为1、10、100和1000(参考
电阻器热噪声和运算放大器噪声的量化 了解噪声折衷方案的关键在于“电阻器具有噪声”这一事实。在室温条件下,一个阻值为R的电阻器具有RMS电压噪声密度(或“点噪声”)为VR=0.13√R的噪声(单位:nV/√Hz)。于是,一个
我们在分析关键的VGA(可变增益放大器)参数对多普勒性能的影响之前,首先回顾一下典型相控阵超声接收通道的基本组成单元及其工作原理,典型的接收机包括LNA、VGA、抗混叠滤波器和ADC(如图1所示),LNA放大来自传感器的1MHz至15MHz的单端输入信号,LNA具有大约19dB的增益以及50Ω至1KΩ的有源输入阻抗,可以优化选择使其与传感器实现匹配,并保持超低噪声系数。
现代医学表明,心电信号(ECG)含有临床诊断心血管疾病的大量信息,ECG的检测与分析在临床诊断中具有重要价值,是了解心脏的功能与状况、辅助诊断心血管疾病、评估各种治疗方法有效性的重要手段[1]。但由于实际检测工
在前置放大器的设计中必须考虑噪声的影响,信号的幅值必须大于噪声以得到较低的误码率。下面我们介绍基本 的电子噪声,接着比较普通共源前置放大器和共源跨阻前置放大器的噪声特性,最后推导灵敏度表达式。 对于图1(
在最近几年中,D类放大器因其体积小、效率高,已经进入了消费类音频电子产品、汽车以及便携式音频产品市场。它的效率帮助减小了汽车放大器以及便携式媒体扩展插槽的尺寸,并以较小的波形因子提供了更大的功率,有助实现新式的消费类音频设备。
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。
如图a所示,电子产品常用的抗干扰措施,就是在电源变压器的一次 侧对地(机壳)接入两只旁器路电容。C1 与C2选用小容量时,只能对前沿很陡,宽度很窄的脉冲起旁路作用.想要克服能量较大的脉冲干扰,至少需要将它的基波,三次
随着社会的进步,使用者对通讯便利性要求越来越高,使得手机行业在近几年有了飞速的发展。但随着手机系统功能越来越复杂,对供电系统的稳定性、供电电压、效率和成本的要求也越来越高。