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电子发烧友网>模拟技术>具外部增益设定电阻器、至一个 75Ω 信号源的阻抗匹配及 2.5V 至 1.25V 电平移位的 133MHz 差分放大器

具外部增益设定电阻器、至一个 75Ω 信号源的阻抗匹配及 2.5V 至 1.25V 电平移位的 133MHz 差分放大器

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电平移位电路(采用运放TLC07X) 交流信号可由多种信号源产生,其中不少信号源与诸如TTL等最常用的接口电压不兼容
2007-12-06 13:05:278151

放大器阻抗匹配器电路图

放大器阻抗匹配器电路图
2009-07-03 13:35:06715

电平转换信号差分放大器

INA105是一个单位增益差分放大器组成的一个高级运算放大器和一个片内精密电阻网络。自备INA105使得许多应用的理想选择。一个这样的应用是精确的电平移动。 图1显示了一个单位增益差分放大器的一般
2017-06-27 15:33:1721

PCB设计中阻抗匹配的含义与0欧电阻的介绍

1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 (1)高频信号一般使用串行阻抗匹配
2017-11-03 10:28:3919

嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻解析

1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 (1)高频信号一般使用串行阻抗匹配
2017-12-04 11:12:530

采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器阻抗匹配

配有计算公式的单端至 50? 输入差分放大器实例。采用 AC 耦合时阻抗匹配是仅有的问题。另外,AC 耦合还可实现自动的输入至输出共模电平移位。 采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器阻抗匹配
2017-12-06 09:40:38328

了解什么是阻抗匹配阻抗匹配

阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:439909

133MHz差分放大器,带外部增益设置电阻匹配75Ω从2.5V1.25V漂移的阻抗

本例展示了一个单端至差分放大器,具备匹配75Ω的阻抗,和从2.5V输入共模转换为1.25V输出共模电压的特性(典型的电平转换需要从5V单端到3V差分从而驱动一个高速ADC),图中单端至差分放大器
2018-06-29 18:39:36234

采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器阻抗匹配

配有计算公式的单端至 50Ω 输入差分放大器实例。采用 AC 耦合时阻抗匹配是仅有的问题。另外,AC 耦合还可实现自动的输入至输出共模电平移位
2018-06-29 18:41:04222

外部增益设定阻抗匹配75Ω 信号源、以及具电平移位功能的 133MHz 差分放大器

完整的单端 75Ω 输入阻抗至差分输出、2.5V 输入至 1.25V 差分共模电平移位、以及采用外部电阻器实现单端至差分增益 = 2 的电路实例。
2018-06-29 18:41:30230

信号源是什么,该如何为信号放大器选择信号源

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,安装手机信号增强器也是无效的哦,想要发挥好信号增强设备我们要选好的信号源。 什么是信号源信号源
2020-07-30 11:21:595566

为什么要阻抗匹配怎么进行阻抗匹配

射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:5584

信号源阻抗匹配资料及公式汇总

阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2021-05-08 09:34:246

LTC6406阻抗匹配电平移位演示电路差动放大器

LTC6406阻抗匹配电平移位演示电路差动放大器
2021-06-07 12:21:503

LTC6404-1演示电路-全差分放大器阻抗匹配和噪声测量

LTC6404-1演示电路-全差分放大器阻抗匹配和噪声测量
2021-06-08 16:19:525

LTC6400-20演示电路-全差分放大器的单端阻抗匹配

LTC6400-20演示电路-全差分放大器的单端阻抗匹配
2021-06-08 16:57:552

LTC6400-20演示电路-全差分放大器的差分阻抗匹配

LTC6400-20演示电路-全差分放大器的差分阻抗匹配
2021-06-08 17:13:289

固定增益差分放大器增益能增加吗

差分放大器电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上可以实现高性能。但是,仅仅依靠内部电阻来设置增益,用户就无法在制造商的设计选择之外灵活选择自己想要的增益。 在信号链中使用固定增益放大器
2021-11-16 14:57:003440

单端至差分放大器设计技巧

差分放大器通常用于将单端信号转换为差分信号,这种设计需要考虑三个重要因素:单端源的阻抗必须与差分放大器的单端阻抗匹配放大器的输入必须保持在共模电压限值内,输入信号必须电平转换为以所需输出共模电压为中心的信号
2023-02-08 16:13:10918

单端至差分放大器设计技巧

差分放大器通常用于将单端信号转换为差分信号,这种设计需要考虑三个重要因素:单端源的阻抗必须与差分放大器的单端阻抗匹配放大器的输入必须保持在共模电压限值内,输入信号必须电平转换为以所需输出共模电压为中心的信号
2023-02-13 11:06:00985

PCB设计中阻抗匹配与0欧电阻的作用

阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2023-08-30 09:47:00480

为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配

为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式?  高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07869

为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配

为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44679

低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么?

。在低噪声放大器的设计中,输入端和输出端的匹配原则非常重要,因为匹配的好坏直接影响到放大器的性能和工作效果。 在匹配输入端时,需要考虑到信号源阻抗以及传感器或接收器的阻抗,以保证信号的最大传递和不会因为阻抗
2023-10-20 14:55:47872

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