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电流采样之无运算的放大器设计

2019年08月05日 14:33 次阅读

在一些小功率的实际应用中,若要采集电流也是一件头疼的事,要么成本高,要么取样电阻功率消耗过大。比如一些直流无刷电机,100W以内,220V供电电流也就不到500mA。采样电阻用1Ω的话,最大压降0.5V,有点小。再加一级运算放大器,成本又高。若是采样电阻6.8Ω,最大压降3.4V,这个采集就不成问题了,但是采样电阻的功耗是多少呢?差不多2W了,自身发热太厉害。本文作为电流采样的进阶篇,当然得有些技术含量,否则体现不出价值来,且让我一一道来。

主要采样负载RL的电流,采集电流之后再乘以负载工作电压就可知道当前的功率。负载工作电压值容易获得,对负载电压用电阻进行分压取样即可。本文主要讲解一种新的电流取样方式,取样+放大一体化,并且实现电路最简化。

模拟电路没学好的话可能就比较吃力了,有原理图也看不懂。若看起来别扭,不好分析,我再改变一下,根据应用电路画出等效电路如下图。

电流采样之无运算的放大器设计

可以看出负载电流IL与三极管Q1发射极的电流之比就是R3与电流采样电阻Rs之比,也即R3上的压降绝对值等于Rs上的压降绝对值,只不过是方向相反。R3与Rs之比就相当于电流放大倍数。这就是它的绝妙之处,现在我们来看实际应用情况。

为方便计算及观察,设整机最大功率为62W,采样电阻Rs为1Ω。负载电压为220V,整流滤波后约310V。那么负载电流为0.2A。采样电阻Rs上的压降为0.2A*1Ω = 0.2V。

一个带电流检测和放大功能的电路就设计完成了。AD直接采样Vo,无需添加电压放大器,成本低廉,三极管Q2也可以用二极管替代。但是为了获得更好的精度,需要两个PN结压降相互抵消。所以用2个相同的三极管,其中一个三极管作放大,另一个三极管只用其BE极之间的PN结而已。电阻R1尽量取大一些,这样对精度也会有好处。

影响此方案精度的主要原因就在于计算过程中的两个“约等于”,具体原因有如下两个方面。1. 两个PN结始终存在差异,不能完全抵消而产生误差。2. Q1的发射极电流并不完全等于集电极电流。

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MC78LC LDO稳压器 80 mA 超低Iq

NCP110 LDO稳压器 200 mA 低输入...

是一款线性稳压器,能够从1.1 V输入电压提供200 mA输出电流。 NCP110提供0.6 V至4.0 V的宽输出范围,极低的噪声和高PSRR,是高精度模拟和放大器的理想选择。 Wi-Fi应用。 该器件具有极低电压,低噪声,高PSRR和低静态电流的独特组合,采用创新的新架构。由于低静态电流,低输入电压和压差,NCP110非常适用于电池供电的连接设备,如智能手机,平板电脑和无线物联网模块。 该设备设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它采用超小型0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP)和XDFN4 0.65P,1 mm x 1 mm。 特性 优势 Low Vin 1.1 V 适用于电池供电设备 超低噪声8.8μV rms 非常适合噪声敏感应用 1 kHz时高PSRR 95 dB 非常适合功率敏感设备 低静态电流20μA 电池供电应用的理想选择 提供小型封装CSP4 0.65 x 0.65 mm& xDFN4 1 x 1 mm 适用于空间受限的应用程序 应用 终端产品 电池供电设备 无线和LAN设备 智能手机,平板电脑 数字相机 便携式医疗设备 RF,PLL,VCO和时钟电源 电池供电的物联网模块 智能手机 平板电...

发表于 2019-07-30 06:02 0次阅读
NCP110 LDO稳压器 200 mA 低输入...

NCP6360 用于射频功率放大器的迷你降压转换...

0是一款PWM同步降压DC-DC转换器,专为提供用于3G / 4G无线系统(移动/智能手机,平板,平板电脑......)的射频功率放大器(PA)而优化由单节锂离子电池供电。该器件能够提供高达800 mA的电流。输出电压可通过模拟控制引脚VCON从0.6 V至3.4 V进行监控。模拟控制允许在通信期间动态优化RF功率放大器的效率,例如在漫游情况下,有利于增加通话时间。此外,在轻负载时,为了优化DC-DC转换器效率,NCP6360自动进入PFM模式,工作在较慢的开关频率,对应于PWM模式下的静态电流降低,器件在开关时工作频率为6 MHz。同步整流可提高系统效率。 NCP6360采用节省空间的1.5 x 1.0 mm CSP-6封装。 特性 优势 输入电压2.7V至5.5V 适合单节电池供电应用 使用控制引脚VCON的可调输出电压(0.6V至3.4V) 适用于电源跟踪应用 6 MHz开关频率 小型电感器和外部元件 PFM / PWM自动模式更改 轻载,中载和重载时的高效率 低静态电流(典型值30μA) 低功率应用 嵌入式热保护 防止IC损坏 1.5 x1.0mm²/ 0.5 mm间距CSP封装 小空间应用程序...

发表于 2019-07-30 05:02 10次阅读
NCP6360 用于射频功率放大器的迷你降压转换...

NCP1592 同步降压稳压器 PWM 6.0 ...

2是一款低输入电压,6 A同步降压转换器,集成了30mΩ高侧和低侧MOSFET。 NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计。主要特性包括:高性能电压误差放大器,欠压锁定电路,防止启动直到输入电压达到3 V,内部或外部可编程软启动电路,以限制浪涌电流,以及电源良好的输出监控信号。 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装。 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V,准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低压,高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-30 03:02 9次阅读
NCP1592 同步降压稳压器 PWM 6.0 ...

NCV8843 降压稳压器 1.5 A 340 ...

3是一款1.5 A降压稳压器IC,工作频率为340 kHz。该器件采用V 2 ™控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和最简单的环路补偿。 NCV8842可承受4.0 V至40 V的输入电压,并包含同步电路。片上NPN晶体管能够提供最小1.5 A的输出电流,并通过外部升压电容进行偏置,以确保饱和,从而最大限度地降低片内功耗。保护电路包括热关断,逐周期电流限制和频率折返短路保护。 特性 优势 V 2 ™控制架构 超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 严格的输出调节 逐周期限流 限制开关和电感电流 开关频率短路时减少4:1 降低短路功耗 自举操作(BOOST) 提高效率并最大限度地降低片内功耗 与外部时钟同步(SYNC) 与外部时钟同步(SYNC) 1.0 A关闭静态电流 当SHDNB为最小时电流消耗最小化断言 热关机 保护IC免于过热 软启动 在启动期间降低浪涌电流并最大限度地减少输出过冲 无铅封装可用 应用 终端产品 汽车 工业 直流电源 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-30 01:02 4次阅读
NCV8843 降压稳压器 1.5 A 340 ...

NCP81255 用于IMVP8的单相稳压器

55是一款高性能,低偏置电流,单相稳压器,集成了功率MOSFET,旨在支持各种计算应用。该器件能够通过英特尔专有接口接口在可调输出上提供高达14 A的TDC输出电流。在高达1.2 MHz的高开关频率下工作允许采用小尺寸电感器和电容器。该控制器利用安森美半导体的专利高性能RPM操作。 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率调节操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡。 NCP81255具有一个超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监视。 特性 优势 高电流状态下的自动DCM操作 效率更高 高性能RPM控制系统 更易于补偿 IMVP8英特尔专有接口支持 与英特尔CPU兼容 超低偏移IOUT监视器 准确性 动态VID前馈 可编程下垂增益 Ze ro Droop Capable 数字控制工作频率 这些设备无铅,无卤素/ BFR免费且符合RoHS标准 应用 工业嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-30 00:02 2次阅读
NCP81255 用于IMVP8的单相稳压器

NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A...

11是一款1.5A降压稳压器IC,工作频率为260 kHz。该器件采用V2控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和简单的环路补偿。 NCV51411可承受4.5V至40V的输入电压,并包含一个与外部振荡器同步的输入。 NCV51411已通过汽车应用认证,也可作为CS51411商用级。 特性 优势 V2架构 提供超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 准确的输出电压 开关频率下降短路条件下4:1 降低短路功耗 BOOST引​​脚为片上NPN powertransistor提供额外的驱动电压 允许自举操作最大限度地提高效率 同步功能 并行供电操作或噪音最小化 睡眠模式的关闭引脚 提供掉电选项(...

发表于 2019-07-30 00:02 3次阅读
NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A...

SG3525A PWM控制器

A PWM控制器用于控制所有类型的开关电源,可提供更高的性能和更少的外部元件数量。片内+5.1 V基准电压调整为+/- 1%,误差放大器的输入共模电压范围包括参考电压,因此无需外部分压电阻。振荡器的同步输入使多个单元可以从属,或者单个单元与外部系统时钟同步。通过连接在CT和放电引脚之间的单个电阻可以编程大范围的死区时间。该器件还具有内置软启动电路,仅需外接定时电容。关断引脚控制软启动电路和输出级,通过脉冲关断的PWM锁存器提供瞬时关断,以及具有更长关断命令的软启动循环。当VCC低于标称值时,欠压锁定会禁止输出和软启动电容的变化。输出级采用图腾柱设计,能够吸收和输出超过200 mA的电流。 SG3525A的输出级具有NOR逻辑,导致关闭状态的低输出。 特性 8.0 V至35 V操作 5.1 V +/- 1.0%修剪参考 100 Hz至400 kHz振荡器范围 单独的振荡器同步引脚 可调节死区时间控制 输入欠压锁定 锁存PWM以防止多个脉冲 逐脉冲关机 双源/灌电流输出:+/- 400 mA峰值 无铅封装可用* 应用 半桥 推拉式 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 21:02 11次阅读
SG3525A PWM控制器

NCP81248 用于IMVP8的三轨降压控制器

48包含一个两相和两个单相降压控制器,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化。两相控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位为IMVP8 CPU提供精确调节的电源。两个单相控制器利用安森美半导体的高性能RPM操作。 RPM控制最大限度地提供响应,同时允许在连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间进行平滑过渡。单相导轨具有低偏移电流监测放大器,具有可编程偏移补偿,用于高精度电流监测。 特性 Vin范围4.5 V至25 V 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可调节Vboot(导轨3除外) 高阻抗差分输出电压放大器 动态参考注入 可编程输出电压摆率 动态VID前馈 每相差分电流检测放大器 开关频率范围200 kHz - 1.2 MHz 数字化稳定的开关频率 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 20:02 0次阅读
NCP81248 用于IMVP8的三轨降压控制器

NCP81245 三轨输出控制器 兼容IMVP8

45是一款3轨多相降压解决方案,针对Intel IMVP8兼容CPU进行了优化,用户配置为3/2/1 + 3/2/1 + 1相,包括选项4/3/2 / 1 + 2/1 + 1.该控制器结合了真正的差分电压检测,电感器DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为笔记本电脑应用提供精确的稳压电源。多相轨控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。单相控制器可用于SA或GTUS导轨。它利用了安森美半导体的专利高性能RPM操作。 RPM控制可最大化瞬态响应,同时允许不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间的平滑过渡。单相轨道具有超低偏移电流监视放大器,具有可编程偏移补偿,可实现超高精度电流监视。 特性 优势 多阶段计数配置 灵活的用户可配置选项允许一部分匹配所有功能 与Drmos或离散驱动程序兼容 使用Drmos或Discrete解决方案的灵活选项每个阶段 动态参考注射® 支持全MLCC输出电容 精确的总电流求和放大器 自动相位脱落 开关频率300kHz至1.2MHz 应用 嵌入式系统 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 20:02 0次阅读
NCP81245 三轨输出控制器 兼容IMVP8

NCP81241 具有SVID接口的单相控制器 ...

41单相降压解决方案针对兼容Intel VR12.1的CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。单相控制器使用DCR电流检测,以降低的系统成本为动态负载事件提供最快的初始响应。 特性 优势 开关频率范围250 kHz - 1.2 MHz 引脚可编程 VIN范围4.5V-25V 涵盖桌面和笔记本应用程序 启动进入预充电负载 避免错误OVP 高性能操作误差放大器 数字软启动斜坡 应用 终端产品 CPU功率 笔记本电脑 台式电脑 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 19:02 0次阅读
NCP81241 具有SVID接口的单相控制器 ...

NCP81610 采用PWM_VID和I2C接口...

10是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件可驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 特性 优势 符合NVIDIA OVR4i +规格 GPU Vcor​​e规范合规性 支持最多8个阶段 支持高相位数和大电流 2.8 V至20 V电源电压范围: 宽线路输入电压范围 250 kHz至1.2 MHz开关频率(8相) 宽工作频率范围 欠压保护(UVP) 过压保护(OVP) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 在避免虚假OVP的情况下启动预充电负载 可配置载重线 每相的真差分电流平衡检测放大器 相间动态电流平衡 电流模式双边沿调制,用于快速初始响应瞬态负载 宝保存接口(PSI) 自动阶段使用用户...

发表于 2019-07-29 18:02 23次阅读
NCP81610 采用PWM_VID和I2C接口...

NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU...

1 / NCP6151A双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)和DCR电流检测,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 18:02 5次阅读
NCP6151 VR12 2相 3相 4相CPU...

NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控...

1S / NCP6151SA / NCP6131S / NCP6131SA双输出四加一相降压解决方案针对Intel VR12兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,可提供对动态负载事件的最快初始响应并降低系统成本。在轻负载运行期间它也会脱落到单相,并且可以在轻负载时自动进行频率调整,同时保持良好的瞬态性能。 特性 符合英特尔VR12 / IMVP7规范 电流模式双边沿调制,用于瞬态加载的最快初始响应 双高性能操作误差放大器 两个轨道的一个数字软启动斜坡 应用 台式机和笔记本电脑处理器 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 18:02 9次阅读
NCP6131 IMVP7 1,2,3相CPU控...

NCP81142 VR多相控制器

42多相降压解决方案针对具有用户可配置4/3/2/1相位的Intel VR12.5兼容CPU进行了优化。该控制器结合了真正的差分电压检测,差分电感DCR电流检测,输入电压前馈和自适应电压定位,为台式机和笔记本电脑应用提供精确调节的电源。该控制系统基于双边沿脉冲宽度调制(PWM)与DCR电流检测相结合,以降低的系统成本提供对动态负载事件的最快初始响应。它具有在轻负载运行期间脱落到单相的能力,并且可以在轻负载条件下自动调频,同时保持优异的瞬态性能。提供高性能操作误差放大器以简化系统的补偿。获得专利的动态参考注入无需在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折衷,从而进一步简化了环路补偿。获得专利的总电流求和提供高精度的数字电流监控。 应用 终端产品 基于工业CPU的应用程序 信息娱乐,移动,自动化,医疗和安全 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 18:02 6次阅读
NCP81142 VR多相控制器

模拟电路设计中该如何选择电容

电容的参数有:标称容值,每个电容都会标有相应的电容值大小比如2200μF、10μF、1nF、104(...

发表于 2019-07-29 17:45 185次阅读
模拟电路设计中该如何选择电容

运算放大器和比较器的不同之处

学过模电的都知道,运放的基本电路有:同相放大、反比例放大、差分、加法电路、减法电路、微分电路、积分电...

发表于 2019-07-29 17:42 127次阅读
运算放大器和比较器的不同之处

浅析放大器的输出入阻抗

最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表了这对喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它...

发表于 2019-07-29 17:37 63次阅读
浅析放大器的输出入阻抗

NCP1579 低电压同步降压控制器

9是一款低成本PWM控制器,采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1579提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1579还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易用性 0.8V +/- 2.0%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易用性 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易用性 应用 终端产品 STB Blue-Ray DVD 液晶电视 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 STB 蓝光DVD 液晶电视 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 10次阅读
NCP1579 低电压同步降压控制器

NCP1587 低电压同步降压控制器

7和NCP1587A是低成本PWM控制器,设计采用5V或12V电源供电。这些器件能够产生低至0.8V的输出电压。这些8引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP1587和NCP1587A提供1A栅极驱动器设计和内部设置的275kHz(NCP1587)和200kHz(NCP1587A)振荡器。栅极驱动器的其他效率增强特征包括自适应非重叠电路。 NCP1587和NCP1587A还集成了外部补偿误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定。 特性 优势 输入电压范围4.5至13.2V 多功能性 电压模式PWM控制 易于使用 0.8V +/- 1%内部参考电压 增强绩效 可调输出电压 多功能性 电容可编程软启动 易于使用 内部1A门驱动器 增强性能 可编程电流限制 易于使用 应用 终端产品 图形卡 台式计算机 服务器/网络 DSP和FPGA电源 DC-DC稳压器模块 DSP和FPGA电源 电路图、引脚图和封装图...

发表于 2019-07-29 17:02 13次阅读
NCP1587 低电压同步降压控制器

NCP3012 同步PWM控制器

2是一款PWM器件,设计用于宽输入范围,能够产生低至0.8V的输出电压。 NCP3012提供集成栅极驱动器和内部设置的75kHz振荡器,能够与外部频率同步。 NCP3012具有外部补偿跨导误差放大器,内部固定软启动。 NCP3012将输出电压监控与电源良好引脚相结合,以指示系统处于稳压状态。双功能SYNC引脚使器件与更高频率(从模式)同步,或输出180度异相时钟信号以驱动另一个NCP3012(主模式)。保护功能包括无损耗电流限制和短路保护,输出过压和欠压保护以及输入欠压锁定。 NCP3012采用14引脚TSSOP封装。非常适合需要电源干扰最小的噪声敏感应用。 (医疗,网络等) 特性 优势 输入电压范围为4.7 V至28 V 能够运行各种输入电压 75 kHz操作 效率高 0.8 V +/- 1%参考电压 准确的系统调节 缓冲外部+1.25 V参考 附加调节1 mA输出以供额外使用 电流限制和短路保护 系统级保护 PowerGood输出引脚 电源排序功能 启用/禁用引脚 电源排序功能 输入和输出电压保护 增强的系统级保护 外部同步 能够同步到更高频率或180°异相 应用...

发表于 2019-07-29 17:02 11次阅读
NCP3012 同步PWM控制器

讲解数模混合集成电路的设计流程

电路设计大体分为逻辑实现、版图前验证和版图前数据交付三个阶段。逻辑实现将逻辑设计表达式转换成电路实现...

发表于 2019-07-29 14:56 82次阅读
讲解数模混合集成电路的设计流程

使用EDA设计射频模拟电路的一些知识点详细说明

集成电路自1958年问世以来至现在,其工艺节点已经从10微米发展到3纳米。集成电路又可分为数字集成电...

发表于 2019-07-28 11:37 531次阅读
使用EDA设计射频模拟电路的一些知识点详细说明

伺服驱动器的相关介绍及伺服驱动器需要什么样的脉冲

伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种...

发表于 2019-07-28 11:05 315次阅读
伺服驱动器的相关介绍及伺服驱动器需要什么样的脉冲

微型电钻电机的工作原理及操作方法

电钻是利用电做动力的钻孔机具。是电动工具中的常规产品,也是需求量最大的电动工具类产品。每年的产销数量...

发表于 2019-07-26 14:48 385次阅读
微型电钻电机的工作原理及操作方法

光电开关的分类及检测方法

对射式检测距槽型光电开关(9张)离远,可检测半透明物体的密度(透光度)。反射式的工作距离被限定在光束...

发表于 2019-07-26 09:51 98次阅读
光电开关的分类及检测方法

戴助听器的副作用

助听器主要由麦克风、放大器、受话器、电池、各种音量音调旋钮等元件组成。助听器是先将声信号转化为电信号...

发表于 2019-07-25 16:04 397次阅读
戴助听器的副作用

仪表放大器如何获得多增益范围?

为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。

发表于 2019-07-24 11:02 304次阅读
仪表放大器如何获得多增益范围?

模拟误差的处理方法

当然,没有什么电路或系统是完美的,所以真正的问题是「对于应用来说够不够好?」不过,这经常是一个两难的...

发表于 2019-07-21 10:39 62次阅读
模拟误差的处理方法

推挽式缓冲电路详解

推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二...

发表于 2019-07-19 10:29 452次阅读
推挽式缓冲电路详解

为什么分贝以前缩写为“db”现在就用“dB”表示...

分贝在电子系统中的应用很常见,包括射频、音频以及现在经常提到的信号完整性。现在许多工程师都已经在用分...

发表于 2019-07-18 14:43 334次阅读
为什么分贝以前缩写为“db”现在就用“dB”表示...

电子管放大器的组成及使用注意事项

电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极...

发表于 2019-07-18 14:04 341次阅读
电子管放大器的组成及使用注意事项

功放音响的工作原理及优势分析

功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中...

发表于 2019-07-17 15:04 402次阅读
功放音响的工作原理及优势分析

差分放大器的优缺点及作用

差放有两个输入端子和两个输出端子,因此信号的输入和输出均有双端和单端两种方式。双端输入时,信号同时加...

发表于 2019-07-17 10:25 356次阅读
差分放大器的优缺点及作用

差分放大器的输入阻抗计算

 当环境温度变化引起两管集电极电流都发生变化时,两管集电极电位亦随之改变,使每管的输出都产生了零点漂...

发表于 2019-07-17 09:53 169次阅读
差分放大器的输入阻抗计算

差动放大器总结

差动信号:两个结点电位之差,并且这两个结点相对于某个固定电位大小相等,极性相反,严格地说,这两个电位...

发表于 2019-07-17 09:31 102次阅读
差动放大器总结

经典差动放大器应用电路详解

差分放大电路是直接耦合放大电路的基本组成单元,该电路对于不同的输入信号有不同的作用,对于共模信号起到...

发表于 2019-07-17 09:12 212次阅读
经典差动放大器应用电路详解

差分放大电路分析

电源 Vcc通过电阻R1和Q2产生一个基准电流 Iref,然后通过镜像电流源在Q1的集电极得到相应的...

发表于 2019-07-17 08:53 216次阅读
差分放大电路分析

关于AD前面的电压跟随器

等效电路如图(b)所示,作为一个电压放大器,这个跟随器并没有尽职,因为它的增益仅仅为1。然而,它的特...

发表于 2019-07-16 10:14 131次阅读
关于AD前面的电压跟随器

射极跟随器应用及原理

T2处于射极跟随状态,其将输入级T1和输出级T3相互隔开,减弱了T1和T3的相互影响,并且由于T2具...

发表于 2019-07-16 09:14 164次阅读
射极跟随器应用及原理

射极跟随器的作用及参数确定

共射放大电路有一些缺点:输出阻抗比较高,容易受到负载所接的电路的影响。因此在实际使用时,必须强化输出...

发表于 2019-07-16 09:06 88次阅读
射极跟随器的作用及参数确定

20张图放大器图带你详细了解放大器的配置

常用的1%精度电阻值1%精度电阻标称值10至1M有各种选择(有1.10M,1.20M,1.30M,1...

发表于 2019-07-14 11:41 508次阅读
20张图放大器图带你详细了解放大器的配置

三极管模拟电路中驱动电阻该如何选择

三极管是一种电流控制器件,可以作为无触点开关,经常被用于开关电路当中,通过输入信号来控制三极管的导通...

发表于 2019-07-14 11:24 211次阅读
三极管模拟电路中驱动电阻该如何选择

小米wifi放大器增强路由器的wifi信号

家里一直用的都是小米路由器mini,最近在卧室里安装了一台智能电视之后,发现电视播放总是非常卡顿,个...

发表于 2019-07-12 17:41 183次阅读
小米wifi放大器增强路由器的wifi信号

男人像个信号放大器,女人控制着输入端带来极大的幸...

初恋的男人的心就像个最简单的信号放大器,女人控制着输入端。你一个最微小的快乐信号都能给他带来极大的幸...

发表于 2019-07-12 08:56 498次阅读
男人像个信号放大器,女人控制着输入端带来极大的幸...

在设计模拟电路时需要注意的一些问题

为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。...

发表于 2019-07-11 17:42 138次阅读
在设计模拟电路时需要注意的一些问题

检测模拟电路时有什么方法和技巧吗

开关电路的特点是工作在截止—放大,放大—饱和截止—饱和等状态。它们的直流电压及直流电流是随信号的有无...

发表于 2019-07-11 17:37 109次阅读
检测模拟电路时有什么方法和技巧吗

如何运用虚断和虚短来计算放大电路倍数

计算放大电路的放大倍数是模电知识集成运放里的重点内容。精通掌握“虚断”与“虚短”两个概念,计算运放的...

发表于 2019-07-11 14:45 124次阅读
如何运用虚断和虚短来计算放大电路倍数

三极管放大电路中偏置电路是如何计算确定的

三极管放大电路需要合理选择偏置电路,才能建立正常的直流工作点,才能将微弱的交流信号在电路中叠加完成放...

发表于 2019-07-10 17:39 339次阅读
三极管放大电路中偏置电路是如何计算确定的

关于一种视频放大器的电路简析

当视频采用100V供电时,视放管的集电极电压为55到70V都是正常的范围。有些机型采用预视放与视放直...

发表于 2019-07-10 17:32 90次阅读
关于一种视频放大器的电路简析

如何一眼区分MOSFET三种放大电路类型

MOSFET有三个极,栅极、源级和漏极,由MOSFET构成的放大电路通常有三种,共源级放大电路,共栅...

发表于 2019-07-10 14:19 148次阅读
如何一眼区分MOSFET三种放大电路类型

功放在有源音箱中的重要性及有源音箱具有哪些优势

有源音箱是指在音箱内部装有自配功放的一类音箱。这些功放是专门用于推动音箱内的喇叭,由于进行了专门的匹...

发表于 2019-07-10 14:00 481次阅读
功放在有源音箱中的重要性及有源音箱具有哪些优势

电路基础之共射放大电路的设计

想要大概了解共射放大电路的原理是很简单的,几行数学推导就可以了。但是想要真正涉及好一个共射放大电路却...

发表于 2019-07-09 14:44 120次阅读
电路基础之共射放大电路的设计

对于手机信号增强器该如何选信号源

在安装手机信号放大器的时候,信号源是最为关键。手机信号源是手机增强器的灵魂,如果没有信号源,安装手机...

发表于 2019-07-08 14:19 110次阅读
对于手机信号增强器该如何选信号源

模拟电路与数字电路它们各自的特点

电子电路中的信号包括模拟信号和数字信号两种。模拟信号是时间连接的信号,如正弦波信号,锯齿波信号等。如...

发表于 2019-07-06 11:12 160次阅读
模拟电路与数字电路它们各自的特点

天线放大电路的原理与制作方法是什么

电视机要获得满意的接收效果,需要架设良好的室外天线,但是在信号较弱的接收地区,即使架设良好的室外天线...

发表于 2019-07-05 14:17 532次阅读
天线放大电路的原理与制作方法是什么

话筒放大器作用_话筒放大器的使用

话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。话放的全称是:话筒专用“前置”放大器,现在...

发表于 2019-07-04 16:34 138次阅读
话筒放大器作用_话筒放大器的使用

中国首个磁子二维电路模拟成功

所有电子设备都离不开芯片以及由芯片组成的集成电路,目前电子开关元件通常通过三维即所谓的桥结构连接。而...

发表于 2019-07-04 14:22 72次阅读
中国首个磁子二维电路模拟成功