全球领先的功率管理技术公司IR近日推出专为每个通道高达500W的D类音频应用开发的200V控制集成电路IRS20124S。该器件集成的可调节死区时间、双向过流感应等功能可保护放大器系统。此外,这些特性还可以使音频设计师简
任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源引脚和 1 个输出。这 5 个引脚适用于众多使用运算放大器的应用。接下来的
构成物联网 (IoT) 的众多器件关联在一起的其中一个原因是对低能耗的要求。为了满足这一要求,需要在一个整体策略内,从多个层面进行优化。一个成功的设计不仅需要选择低功耗
我听到越来越多的客户在问“通过不同负载阻抗的信号链的增益是如何变化的?”;“当以dB测量时,电压增益和功率增益何时重合?”若你们中的任何人有相同的
我谈到了如何使用精密数模转换器(DAC)来限制诸如低压差稳压器(LDO)或开关模式电源(SMPS)的电压调节器,以精确调谐输出或允许其在宽范围的电压上摆动。在本文中,我将拓展这
低功耗蓝牙和 zigbee 等广泛使用的 2.45 GHz 短程无线电系统是特别适合物联网 (IoT) 应用的成熟技术。虽然此频段中的无线电确实具有良好的穿墙能力和覆盖范围特性,但在某些
运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输
应用一:功率放大器作为传播模型校正发射机在移动通信基站新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果
简介配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,
如图。由电流传感器来的IU、IV、IW输出信号,静态值为0V,动态时为交变电压信号(含负电压),为MCU输入端所不允许。第一级检测电路,即承担将输入信号“置换”成0
放大器由VU、VT5、VT6及VT7组成,其中VU的输人阻抗很高,能与低电导测量范围高阻抗信号源相匹配。放大器各级以及放大器输出,与第三级间均存在深度的负反馈,这样不但得到了在小信号时检波二极管的
在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电
设想一个图1所示的系统,它有一条从“A”到“B”的前向信号路径,其中通过该路径的信号延迟太长。 图1:一条慢的信号路径。有时候,我们可以添加一条
电子开关或称为智能开关(Smart Switch),是一种基于集成电路技术的智能型器件,具有体积小、功耗低、响应速度快和阻抗小的特点,可提供高可靠性的过流保护,是自恢复保险丝
随着低成本终端产品需求不断增加,设计师需要设计出既能够满足产品的性能规格,又可以保持低于系统目标价格的创新方案。例如,除了放大器性能外,设计师还必须考虑所有放大器特性,包括成本和封装尺寸。
系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如
根据设计要求,在较宽的信号带宽(0~10MHz)内,实现最大电压增益≥60dB,且能够连续调节增益或能够以5dB步距预置增益是最大难点,也是设计的重点之一。另一难点是后级功率放大模块在100Q负载上最大