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无源探头为何适合带宽在50MHz以下测量应用

Duke 2018-07-06 09:25 次阅读
为什么使用有源探头?

无源探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为无源探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加。为了避免这种负载效应,有源探头在无源探头的补偿衰减器和示波器输入之间插入了一个放大器(图 1)。

该放大器对连接电缆进行缓冲,让电缆能够端接到标称值为 50 Ω 的特征阻抗。这样可将探头与电缆的容性负载和示波器的输入电路隔离开。该放大器旨在最大程度减小输入电容,标称值为 4 pF。而补偿衰减器进一步减小了此电容。为实现 10:1 衰减,预期的输入电容约为 0.4 pF。但是,输入保护电路和探头尖端五金额外增加了电容。

Teledyne LeCroy ZS1000 1 GHz 单端有源探头是典型的有源探头,具有 0.9 pF 的输入电容和 1 MΩ 的输入电阻

高阻抗无源探头的简化原理图

图 1:高阻抗无源探头和单端有源探头的简化原理图,放大器对连接电缆和示波器输入进行缓冲,同时提供低输入电容。(图片来源:Digi-Key Electronics)

低输入电容扩大了有源探头的有用频率范围。在图 2 中可以看到这一点,该图将 10:1 高阻抗无源探头的输入阻抗与 ZS1000 的输入阻抗进行了比较。

以频率为自变量的输入阻抗函数曲线

图 2:高阻抗无源探头和 ZS1000 单端有源探头的频率输入阻抗函数曲线。(图片来源:Digi-Key Electronics)

相比无源探头的 10 MΩ 输入阻抗和 9.·5 pF 输入电容,ZS1000 的输入阻抗为 1 MΩ,输入电容为 0.9 pF。在高于 20 kHz 的频率下,ZS1000 的输入阻抗高得多,因而信号负载较小。在 500 MHz 的频率下,ZS1000 的输入阻抗为 354 Ω,而无源探头的输入阻抗则为 34 Ω。

也许最好的比较方式是查看不同探头对快速边沿的响应差异(图 3)。

Teledyne LeCroy 示波器对快速边沿的响应曲线图(单击查看全尺寸图片)

图 3:使用 50 Ω 直接连接、无源探头、ZS 系列有源探头时,示波器对快速边沿的响应。(图片来源:Teledyne LeCroy)

50 Ω 直接连接的响应被用作参考波形。有源探头响应与参考波形几乎无法区分。由于输入电容较高,无源探头响应有圆角。注意测量的上升时间。参考波形的上升时间(参数读数 P1)为 456 皮秒 (ps),有源探头 (P2) 的上升时间则为 492 皮秒。无源探头的上升时间 (P3) 为 1.8 纳秒 (ns)。

在带宽相同的情况下,有源探头的性能通常优于无源探头。但还必须记住,有源探头需要电源。由于这个原因,有源探头几乎针对不同制造商的示波器均提供了专用连接器。对于 ZS1000 有源探头,它配备了 Teledyne LeCroy ProBus 接口,用于从示波器为探头供电。该接口让探头与示波器连为一体,因而示波器的前面板可以感应和完全控制探头。 

与无源探头相比,有源探头的输入电压范围也比较小。对这一点需要特别注意,以防止损坏探头。ZS1000 探头的输入电压范围为 ±8 伏特,最大无损电压为 20 伏特。此电压范围大于当前使用的任何逻辑电平的电压需求,因而这些探头非常适用于高速逻辑测量。

探头配件

ZS1000 探头附带了多种配件(图 4)。请注意,大多数探头尖端和接地引线非常小。物理尺寸较小意味着电容和电感较低,这意味着受测试电路的负载较小。较长的接地引线和微型夹适用于低频应用,它们增加的电抗并不会影响测量。

Teledyne LeCroy ZS1000 1 GHz 有源探头配件的图片(单击查看全尺寸图片)

图 4:ZS1000 1 GHz 有源探头附带了大量配件,包括适用于低频信号的长接地引线,还有各种尖端,它们让用户能够更容易对测试点进行操作。(图片来源:Teledyne LeCroy)

标准探头尖端是针对常规探测而设计的。弹针式尖端和接地引线提供了垂直顺性,确保了有效接触,而不产生不适当的机械压力。除了在最尖端处之处,IC 尖端是绝缘的,旨在防止相邻的 IC 引脚意外短路。弯曲尖端非常适合在相邻元器件下方进行探测,适用于探头必须与板保持平行的应用。方针适配器传送信号和接地引线,采用标准的 2.54 mm 引脚间距。

接地引线包括窄型和宽型接地片。接地片具有低电感接地连接的优点。它们通常与铜垫配合使用。铜垫背侧具有粘性,粘贴到 IC 上。然后,它可以直接焊接到 IC 接地引线,提供接地电感很低的连接。偏移接地的目的是连接到探头接地插座并环绕探头。这使探头尖端和接地都能保持小间距,同时让接地引线非常短。

差分探头

差分探头可测量两个输入端之间的电压差。单端探头可测量单个点和地面之间的电压,而差分探头无需接地即可测量两个输入端之间的电压。当需要在不以地面为基准的开关模式电源中的线路端电路上进行测量时,这是非常有用的。

由于差分探头测量两个输入端之间的差值,因此两个输入端共同的信号,称为共模信号,将被抵消或幅度显著减小。这意味着两个输入端共同的偏置电平、噪声、串扰可能被抵消,至少幅度会显著减小。

下面显示了差分探头的概念框图(图 5)。图中包括一个受测试器件,模型为差分源,具有共模元件。

差分探头的概念图图片

图 5:差分探头与受测器件概念图,其中受测器件模型化为具有共模元件的差分源。(图片来源:Digi-Key Electronics)

差分探头的核心元件是差分放大器。差分放大器输出是 + 和 – 输入端之差。在差分放大器前面,电路看起来像是两个单端有源探头。如图所示,差分探头输入端连接到通用差分源,包括两个差分元件 Vp 和 Vn,还有一个共模源Vcom。

理想的差分探头的工作方式如下:上方 (+) 探头输入端的电压为 Vp + Vcom。下方 (-) 探头输入端的电压为 – Vn + Vcom。将这些输入施加到差分放大器上,会产生 Vp+Vn 的输出,假定单位增益。共模信号现已消除。

共模信号在差分探头中衰减的程度取决于共模抑制比 (CMRR)。CMRR 是差分探头的差分增益与共模增益的功率比,以分贝 (dB) 表示。CMRR 通常取决于频率,随着频率提高而降低,且通常指定为多个频率。

Teledyne LeCroy ZD1000 探头就是一例 1 GHz 带宽差分探头,差分输入范围为 ±8 伏特,在 60 Hz 频率下 CMRR 为 60 dB(图 6)。该探头旨在用于 Teledyne LeCroy 示波器。其差分输入电阻为 120 kΩ,差分输入电容小于 1 pF。

Teledyne LeCroy ZD1000 差分探头图片

图 6:使用小型 IC 适配器的 ZD1000 差分探头。这些探头尖端一侧有绝缘,以防止与相邻 IC 引脚短路。它们还具有低电感电阻补偿,以减少电感峰值。(图片来源:Teledyne LeCroy)

ZD1000 还包括多个探头尖端适配器,以满足很多探测应用的需求。要记住,差分探头的探测配置应该是对称的,两个输入端都使用相同的适配器,以达到尽可能最好的 CMRR。

高电压差分探头

差分探头的关键优点是输入不以地面为基准,具有衰减共模信号的能力。在测试开关模式电源器件时,这些特性也可能是非常有用的,在这种情况下,线路侧不以地面为基准。高压差分探头,例如 Teledyne LeCroy HVD3106,适用于此类应用(图 7)。

Teledyne LeCroy HVD3106 探头图片

图 7:Teledyne LeCroy HVD3106 探头和相关配件的设计目的是按照 IEC/EN 61010-31:2015 标准进行安全的高压探测。(图片来源:Teledyne LeCroy)

该探头的最大差分电压为 1500 伏特。实现如此宽的电压范围的方法是在差分放大器前面使用 500:1 衰减。在 60 Hz 的频率下,探头的 CMRR 为 85 dB。此外,探头及其配件的物理配置的目的是小心探测高电压,安全等级符合 IEC/EN 61010-31:2015 标准。 

结论

有源探头具有增加带宽和降低探头负载的优点。差分探头的价值在于增加地面隔离能力,减少共模信号。而专有接口可将这些探头完全集成到示波器用户接口中,使得安装和操作更加简单。

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OP249 精密JFET高速双通道运算放大器

和特点 快速压摆率:22 V/μs(典型值) 0.01%建立时间:1.2 μs(最大值) 失调电压:200 μV(典型值) 高开环增益:1,000 V/mV(最小值) 低总谐波失真:0.002%(典型值) 产品详情 OP249是一款高速、精密、双通道JFET运算放大器,与常用的单通道运算放大器相似。它具有卓越的速度优势和出色的直流性能,优于现有双通道放大器。超高开环增益(最小值为1 kV/mV)、低失调电压和出色的增益线性度,使该器件成为业界首款真正的精密、双通道高速放大器。压摆率典型值为22 V/μs,0.01%快速建立时间最大值不到1.2 μs,因而OP249是高速双极性DAC和ADC应用的理想选择。出色的直流性能则有助于高分辨率CMOS DAC实现最高精度。即使驱动较大负载(例如600 Ω电阻或200 pF电容)时,也具有对称压摆率,同时提供超低失真特性,因而非常适合专业音频应用、有源滤波器、高速积分器、伺服系统以及缓冲放大器。应用快速DAC的输出放大器 信号处理 仪表放大器 快速采样保持有源滤波器低失真音频放大器 ADC的输入缓冲器 伺服控制器 数据手册, Rev. G, 04/2010 方框图...
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OP249 精密JFET高速双通道运算放大器

LT1996 精准、100μA 增益可选放大器

和特点 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器 差分放大器   增益范围:9 至 117 CMRR > 80dB 同相放大器 增益范围:0.008 至 118 反相放大器   增益范围:–0.08 至 –117 增益误差 < 0.05% 增益漂移:< 3ppm/°C 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V 微功率操作:100µA 电源电流 输入失调电压:50µV (最大值) 增益带宽乘积:560kHz 轨至轨输出 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装 产品详情 LT®1996 将一个精准型运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,以实现电压的准确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 –117 至 118 的增益和一个 0.05% 的增益准确度。该器件尤其适合用作一个差动放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 80dB 的共模抑制比。该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件可依靠介于 2.7V 至 36V 之间的任何电源电压工作,当采用一个 5V 电源时,其仅吸收 100µA 的电源电流。输出摆幅在任一个电源轨的 40mV 之内。内部电阻器具有卓越的匹配特性;其匹配偏差在整个工作温度范围内为 ...
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LT1996 精准、100μA 增益可选放大器

LTK001 热电偶冷结点补偿器和匹配的放大器

和特点 0.75°C 初始准确度 (A 版本) 极低的预热漂移 针对 E、J、K、R、S、T 型热电偶的预设输出 单 5V 至 ±20V 工作电源 480µA 典型电源电流 采用 8 引脚 DIP 封装 产品详情 LTK001 是一款与一个匹配冷结点补偿器一起提供的热电偶放大器。通过分离放大器和补偿器功能,几乎消除了补偿器温升的问题。该补偿器是 LT®1025 冷结点补偿器的一款精选版本。也可以作为 LTKA0x 单独购买的放大器是专门针对热电偶应用特别选择的。它具有低电源电流以最大限度减小温度漂移、非常低的失调电压 (<35μV)、高增益、和极低的输入偏置电流 (<600pA) 以允许使用高阻抗输入滤波器而不降低失调电压或漂移性能指标。该配套器件的匹配是通过按照补偿器和放大器初始 (室温) 误差的极性将其分离来完成的。这免除了对两个组件的误差进行求和运算以确定最坏情况误差的需要。The LTK001 具有60.9µV/°C (E)、51.7µV/°C (J)、40.6µV/°C (K、T) 和 5.95µV/°C (R、S) 的直接热电偶输出。另外,该器件还有一个可通过调节以匹配任意热电偶的 10mV/°C 输出。对于采用一个补偿器的多种热电偶应用,放大器可以单独订购 (LTKA0x),仍然...
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LTK001 热电偶冷结点补偿器和匹配的放大器

LTC1049 具内部电容器的低功率、零漂移运算放大器

和特点 低电源电流:200μA无需外部组件最大失调电压:10μV最大失调电压漂移:0.1μV/°C单电源操作:4.75V 至 16V输入共模范围包括地电位输出摆动至地电位典型过载恢复时间:6ms采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装 产品详情 LTC®1049 是一款高性能、低功率零漂移运算放大器。其他斩波器稳定型放大器通常在外部需要的两个采样及保持电容器实现了片内集成。而且,LTC1049 还提供优越的 DC 和 AC 性能,标称电源电流仅为 200μA。LTC1049 具有 2μV 的典型失调电压、0.02μV/°C 的漂移、3μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 输入噪声电压、和 160dB 的典型电压增益。转换速率为 0.8V/μs,增益带宽乘积为 0.8MHz。从饱和状态的过载恢复时间为 6ms,比采用外部电容器的斩波放大器有了显著的改善。LTC1049 采用标准的 8 引脚塑料双列直插式封装以及 8 引脚 SO 封装。LTC1049 可以作为大多数标准运放的插入式替代产品,其拥有改善的 DC 性能和实质性的节能效果。应用4mA 至 20mA 电流环路热电偶放大器电子衡器医疗仪表应变仪放大器高分辨率数据采集 方框图...
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LTC1049 具内部电容器的低功率、零漂移运算放大器

HMC-ALH216 低噪声放大器芯片,14 - 27 GHz

和特点 噪声系数: 2.5 dB (20 GHz) 增益: 18 dB P1dB输出功率: +14 dBm 电源电压: +4V (90 mA) 裸片尺寸: 2.25 x 1.58 x 0.1 mm 产品详情 HMC-ALH216是一款GaAs MMIC HEMT宽带低噪声放大器芯片,工作频率范围为14至27 GHz。该放大器提供18 dB增益、2.5 dB噪声系数和+14 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+4V电源电压时功耗仅为90 mA。由于尺寸较小,HMC-ALH216放大器适合集成到多芯片模块(MCM)中。应用 点对点无线电 点对多点无线电 军事和太空 测试仪器仪表 方框图...
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HMC-ALH216 低噪声放大器芯片,14 - 27 GHz

HMC-C037 宽带功率放大器模块,0.01 - 15 GHz

和特点 增益: 12 dB P1dB输出功率: +28 dBm 消除频段切换 出色的增益平坦度 调节电源和偏置序列 密封模块 可现场更换的SMA连接器 工作温度范围为0至+85℃ 产品详情 HMC-C037是一款集成可更换SMA连接器的GaAs MMIC PHEMT功率放大器,采用台式微型密封模块封装,在0.01 GHz至15 GHz的频率下工作。 该放大器提供12 dB的增益和高达+37 dB的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供高达+28 dBm的输出功率。 HMC-C037在2 - 12 GHz范围内具有±0.3 dB的出色增益平坦度,非常适合通用实验室仪器应用。 宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过隔直。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。 应用 实验室仪表 测试设备 方框图...
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HMC-C037 宽带功率放大器模块,0.01 - 15 GHz

ADL5545 30 MHz 至 6 GHz RF/IF 增益模块

和特点 固定增益:24.1 dB 在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作 输入/输出内部匹配50 Ω 集成偏置控制电路 OIP3:36.4 dBm (900 MHz) P1dB:18.1 dBm (900 MHz) 噪声系数:2.9 dB (900 MHz) 5V单电源供电 低静态电流:56 mA 宽工作温度范围:-40℃至+105℃ 高效散热型SOT-89封装 ESD额定值:±1.5 kV(1C类) 产品详情 ADL5545是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时,ADL5545功耗仅为56 mA,OIP3超过36dBm。ADL5545具有24 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和直流偏置电感。ADL5545采用InGaP HBT工艺制造而成,ESD额定值为±1.5 kV(1C类)。额定温度范围为−40℃至+105℃的宽温度范围,并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。 方框图...
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ADL5545 30 MHz 至 6 GHz RF/IF 增益模块

LT1993-2 800MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 2V/V)

和特点 800MHz –3dB 带宽 2V/V (6dB) 的固定增益 低失真: 38dBm OIP3,–70dBc HD3 (70MHz,2VP-P) 51dBm OIP3,–94dBc (10MHz,2VP-P) 低噪声:12.3dB 噪声指数 (NF),en = 3.8nV/√Hz (70MHz) 差分输入和输出 额外的滤波输出 可调的输出共模电压 DC 或 AC 耦合操作 所需的支持电路极少 仅高 0.75mm 的小外形 16 引脚 3 x 3 QFN 封装 产品详情 LT®1993-2 是一款低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器,适用于从DC 至 800MHz 的应用。LT1993-2 专为简单易用而设计,所需的支持电路极少。异常低的输入参考噪声和低失真分量 (采用单端或差分输入) 使得 LT1993-2 成为一款适合驱动高速 12 位和 14 位 ADC 的卓越解决方案。除了正常的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LT1993-2 还具有一个内置的 175MHz 差分低通滤波器和一对额外的滤波输出 (+OUTFILTERED、–OUTFILTERED),以减少驱动高速 ADC 时所需采用的外部滤波组件。输出共模电压可容易地通过 VOCM 引脚设定,因而能在许多应用中免除输出变压器或 AC 耦合电容器。 LT1993-2 专为满足通信收发器应用的...
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LT1993-2 800MHz 低失真、低噪声差分放大器 / ADC 驱动器 (AV = 2V/V)

HMC396 InGaP HBT增益模块放大器芯片,DC - 8 GHz

和特点 增益: 12 dB P1dB输出功率: +14 dBm 稳定的温度增益 50 Ohm I/O 小尺寸: 0.38 x 0.58 x 0.1 mm 产品详情 HMC396芯片是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC DC至8 GHz放大器。 此款放大器可用作级联50 Ohm增益级或用于驱动输出功率高达+16 dBm的HMC混频器LO。 HMC396提供12 dB的增益,+30 dBm的输出IP3,同时仅需+5V电源提供56 mA电流。 所用的达林顿反馈对可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。 由于尺寸较小(0.22mm²),HMC396可轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 所有数据均采用50 Ω测试夹具中的芯片测得,该夹具通过直径为0.025mm (1 mil)、最小长度为0.5mm (20 mils)的焊线连接。 应用 微波和VSAT无线电 测试设备 军用EW、ECM、C³I 空间电信方框图...
发表于 02-22 12:07 22次 阅读
HMC396 InGaP HBT增益模块放大器芯片,DC - 8 GHz

HMC-APH196 中等功率放大器芯片,17 - 30 GHz

和特点 输出IP3: +31 dBm P1dB: +22 dBm 增益: 20 dB (20 GHz) 电源电压: +4.5V 50 Ω匹配输入/输出 裸片尺寸: 3.3 x 1.95 x 0.1 mm 产品详情 HMC-APH196是一款两级GaAs HEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为17至30 GHz。 HMC-APH196在20 GHz下提供20 dB增益,采用+4.5V电源电压时具有+22 dBm输出功率(1 dB压缩)。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,放大器已完全钝化以实现可靠操作。 HMC-APH196 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器兼容传统的芯片贴装方式,以及热压缩和热超声线焊工艺,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测得。 应用 点对点无线电 点对多点无线电 VSAT 军事和太空 方框图...
发表于 02-22 12:07 0次 阅读
HMC-APH196 中等功率放大器芯片,17 - 30 GHz

HMC-ABH241 中等功率放大器芯片,50 - 66 GHz

和特点 输出IP3: +25 dBm P1dB: +17 dBm 增益: 24 dB 电源电压: +5V 50 Ω匹配输入/输出 裸片尺寸: 3.2 x 1.42 x 0.1 mm 产品详情 THMC-ABH241是一款四级GaAs HEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为50至66 GHz。 HMC-ABH241提供24 dB增益,采用+5V电源电压时具有+17 dBm输出功率(1dB压缩)。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,放大器已完全钝化以实现可靠操作。 HMC-ABH241 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器兼容传统的芯片贴装方式,以及热压缩和热超声线焊工艺,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测得。 应用 短程/高容量链路 无线LAN网桥 军事和太空 方框图...
发表于 02-22 12:07 0次 阅读
HMC-ABH241 中等功率放大器芯片,50 - 66 GHz

LT6552 3.3V 单电源视频差动放大器

和特点 差分或单端增益部件宽电源范围:3V至 12.6V轨至轨输出摆幅输入共模范围包括地电位600V/μs 转换速率-3dB 带宽 = 75MHz,AV = ±210MHz 频率下的 CMRR:>60dB规格在 3.3V、5V 和 ±5V 电源高输出驱动:±70mA电源关断模式的电流消耗降至 300μA工作温度范围:-40ºC 至 85ºC采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装 产品详情 LT®6552 是一款专为低电压单电源操作而优化的视频差动放大器。这款通用型放大器具有独立的高输入阻抗正 (+) 和负 (-) 输入,可在差分或单端配置中使用。第二组输入为差分放大器提供了增益调节和 DC 控制功能。当采用单 3.3V 电源时,输入电压范围从地电位延伸至 1.3V,而输出摆幅则从地电位至 2.9V (在驱动一个 150Ω 负载的情况下)。LT6552 具有 75MHz — 3dB 带宽、600V/μs 转换速率和 ±70mA 输出电流,因而使其非常适合于直接驱动电缆。LT6552 的性能在 3V 至 12.6V 的电源范围内得以保持,并全面规格在 3.3V、5V 和 ±5V 电源。停机功能可将功率耗散降低至 1mW 以下,并允许多个放大器驱动同一根电缆。LT6552 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型双列细间距无引...
发表于 02-22 12:07 0次 阅读
LT6552 3.3V 单电源视频差动放大器

AD824 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器

和特点 单电源供电:3 V至30 V 极低输入偏置电流:2 pA 宽输入电压范围 轨到轨输出摆幅 低电源电流:每个放大器 500 µA 宽带宽:2 MHz 压摆率: 2 V/µs 无反相 产品详情 AD824是一款四通道、FET输入、单电源放大器,提供轨到轨输出。FET输入与轨到轨输出相结合,使得该器件适合低输入电流为主要考虑因素的各种低压应用。AD824采用3 V单电源或最高±15 V双电源供电。该器件采用ADI的互补双极性工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地扩展至负电源电压以下和正电源电压,而不会发生反相或闩锁。输出电压摆幅在电源电压的15 mV范围内。可以处理最高350 pF的容性负载而不会发生振荡。FET输入与激光调整相结合,使得输入偏置电流极低,保证失调电压低于300 µV。因此,即使源阻抗较高,也能实现高精度设计。AD824的高精度以及低噪声特性,使之非常适合用于电池供电的医疗设备。AD824的应用范围包括便携式医疗设备、光电二极管前置放大器和高阻抗传感器放大器。利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。应...
发表于 02-22 12:07 23次 阅读
AD824 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器

ADA4638-1 30V自稳零、轨到轨输出精密放大器

和特点 单电源供电:4.5 V至30V 双电源供电:±2.5 V至±15 V 低失调电压:4 μV(最大值) 输入失调电压漂移:0.05 μV/°C(最大值) 高增益:130 dB(最小值) 高电源抑制比(PSRR):120 dB(最小值) 高共模抑制比(CMRR):130 dB(最小值) 输入共模范围包括较低的电源轨 轨到轨输出 低电源电流:0.95 mA(最大值) 产品详情 ADA4638-1是一款具有轨到轨输出摆幅的高电压、高精度零漂移放大器,保证可采用4.5 V至30 V单电源或者±2.25 V至±15 V双电源供电。采用±5 V电源时,功耗不到0.95 mA。ADA4638-1的失调电压为4 μV,失调漂移不到0.05 μV/°C,无1/f噪声,输入电压噪声仅为1.2 μVp-p(0.1 Hz至10 Hz),适合不容许存在大误差源的高精度应用。这款器件在宽工作温度范围内的漂移接近零,对压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多应用都可以利用ADA4638-1提供的轨到轨输出摆幅来使信噪比(SNR)达到最大。ADA4638-1的额定温度范围为-40°至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚LFCSP (3x3mm)和SOIC封装。应用- 电子秤- 压力和位置传感器- 应变计放大器- 医疗仪器- 热电偶放大器 方框图...
发表于 02-22 12:07 5次 阅读
ADA4638-1 30V自稳零、轨到轨输出精密放大器

HMC356 350 - 550 MHz低噪声放大器SMT

和特点 噪声系数: ≤ 1 dB 输出IP3: +38 dBm 增益: 17 dB 在电源和温度范围内具有非常稳定的增益 单电源: +5V (104 mA) 50 Ω匹配输出 产品详情 HMC356LP3(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合GSM和CDMA蜂窝基站和移动无线电前端接收机,工作频率范围为350至550 MHz。 该LNA经过优化,在+5V单电源时(104 mA)提供1 dB的噪声系数、17 dB的增益和+38 dBm的输出IP3。 输入和输出回损为15 dB(典型值),LNA仅需四个外部元件,即可优化RF输入匹配、RF接地和直流偏置。 应用 GSM 450 和 GSM 480 CDMA 450 私有/陆地移动无线电 方框图...
发表于 02-22 12:07 29次 阅读
HMC356 350 - 550 MHz低噪声放大器SMT

HMC564LC4 低噪声放大器,采用SMT封装,7 - 14 GHz

和特点 噪声系数: 1.8 dB 增益: 17 dB OIP3: 25 dBm 单电源: +3V (51 mA) 50 Ω匹配输入/输出 符合RoHS标准的4x4 mm封装 产品详情 HMC564LC4是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,采用符合RoHS标准的无引脚4x4mm SMT封装。 HMC564LC4工作频率范围为7至14 GHz,在整个工作频段内具有出色的平坦性能,包括17 dB小信号增益、1.8 dB噪声系数和+25 dBm输出IP3。 由于一致的输出功率、采用+3V电源供电和隔直RF I/O,该自偏置LNA非常适合微波无线电应用。 Applications 应用 点对点无线电 点对多点无线电和VSAT 测试设备和传感器 方框图...
发表于 02-22 12:06 30次 阅读
HMC564LC4 低噪声放大器,采用SMT封装,7 - 14 GHz

ADRF6658 集成IF放大器的宽带双通道RX混频器

和特点 宽带、双通道、有源下变频混频器 低失真、快速建立、IF DGA RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz RF输入端的可编程巴伦 差分和单端LO输入模式 差分IF输出阻抗:100 Ω 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式: 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB (更多详细信息,请参见数据手册) 灵活的省电模式,针对低功耗操作 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值 3.3 V单电源 高线性度模式:440 mA 低功耗模式:260 mA 产品详情 ADRF6658是一款高性能、低功耗、宽带、双通道无线电频率(RF)下变频器,集成中频(IF)数字控制放大器(DGA),适用于宽带、低失真基站无线电接收机。 双通道Rx混频器为双平衡吉尔伯特单元混频器,具有高线性度和出色的图像抑制能力。 两款混频器均可将50 Ω RF输入转换为开集宽带IF输出。 在混频器输入前,RF输入端的内部可调谐巴伦可抑制RF信号谐波并衰减带外信号,从而减少输入反射和带外干扰信号。 灵活的本振(LO)架构允许使用差分或单端LO信号。 双通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分输出...
发表于 02-22 12:05 27次 阅读
ADRF6658 集成IF放大器的宽带双通道RX混频器

SSM2517 数字PDM输入单声道2.5W D级音频放大器

和特点 无滤波、数字D类放大器 PDM数字输入接口 2.5W 至4Ω 以及1.4W至8Ω(电源电压5V、1% THD+N) 采用9凸块、1.5x1.5mm、0.5mm间距WLCSP封装 满量程时驱动至8Ω效率为92% 信噪比为98dB(加权典型值) 1kHz时,THD 为0.035%、输出功率为100mW 217Hz时PSRR为85dB、输入基准为扰动输入 10.4mW静态功耗、1.8V VDD和3.6V PVDD、8Ω+ 33uH负载 爆音与咔嚓声抑制 可配置为PDM式输入 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 SSM2517是一款PDM数字输入D级功率放大器。比现有的DAC加D级解决方案的性能更加出色。该器件是功率敏感应用的理想选择。在功率敏感应用中系统噪声能够破坏发送至放大器的小模拟信号,例如移动电话和便携式多媒体播放器。DAC加模拟Σ-Δ架构处理数字音频源时实际功耗极低,同时又具备出色的音频性能。通过采用SSM2517,音频能够以数字的方式发送至音频放大器从而有效地降低了噪声源的影响,例如GSM干扰或发送音频上的其他数字信号。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2.5 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。SSM2517采用高效率、低噪声调制方案,无需...
发表于 02-22 12:01 22次 阅读
SSM2517 数字PDM输入单声道2.5W D级音频放大器

电声测试软件CLio质量控制软件扩展的用户手册免费下载

CLIO的质量控制软件扩展是执行最先进生产线测试的强大套件。clio qc实现了clio标准软件中的....
发表于 02-22 08:00 71次 阅读
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如何自己设计一个印刷线路板短路测试器的资料说明

检查大批印刷线路板(PCB)时,手头有一台短路测试器该多好啊!因为印刷线路板上有很多电源线、接地线以....
发表于 02-21 08:00 81次 阅读
如何自己设计一个印刷线路板短路测试器的资料说明

无滤波器D类放大器为工程师在设计便携产品时提供了更大的灵活性

如今,MP3播放器、PMP和手机等便携产品都面临延长电池使用时间的挑战。在这方面,由于比AB类放大器....
发表于 02-20 15:22 464次 阅读
无滤波器D类放大器为工程师在设计便携产品时提供了更大的灵活性

Cirrus Logic发布智能升压音频放大器 可提供绝佳听觉体验

( 2019年 2 月20 日,奥斯汀,德克萨斯州)—— 无论听音乐、看视频或者玩游戏,Cirrus....
发表于 02-20 15:17 365次 阅读
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如何实现差分输入转单端输出放大器电路

许多应用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号。两个输入端通....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 02-19 13:55 982次 阅读
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探讨利用仪表放大器的平衡和CMR特性的方法

文中将提出一些提高此类增益级的抗噪性,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测....
的头像 电机控制设计加油站 发表于 02-19 10:15 1356次 阅读
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INA143和INA2143差分放大器的数据手册免费下载

INA143和INA2143是高转换率,增益为10V/V或0.1V/V差分放大器,由精密运算放大器和....
发表于 02-18 08:00 97次 阅读
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手机PCB板的在设计RF布局时必须满足的条件

元器件布局是实现一个优秀RF设计的关键,最有效的技术是首先固定位于RF路径上的元器件,并调整其朝向以....
的头像 电子发烧友网 发表于 02-16 09:44 659次 阅读
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发明者电子设计宝典PDF版电子书免费下载

书的目的在于解释电子学中很多经常被误解的或者是很少提及的概念,例如电容中的电流位移,怎样看待光学放大....
发表于 02-15 17:19 145次 阅读
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MACOM推出全新MAMG-100227-010宽带功率放大器模块

2019年2月14日,美国马萨诸塞州洛厄尔 – 全球领先的半导体解决方案供应商MACOM Techn....
发表于 02-15 16:11 415次 阅读
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