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电子发烧友网>模拟技术>具外部增益设定、阻抗匹配至 75Ω 信号源、以及具电平移位功能的 133MHz 差分放大器

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

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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

阻抗变换与阻抗匹配(第2章 谐振功率放大器)

1.抽头并联振荡回路 阻抗匹配:负载与信号源匹配就是要求负载电阻等于信号源内阻阻抗变换:并联LC回路作为负载的,且在谐振频率附近(带宽内),可以通过部分接入来进行阻抗变换,被变换对象(电阻)变换前后所消耗的功率相等,即为在一定条件下的等效变换。
2023-02-17 10:39:464

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

差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用

详尽的介绍。 一、差分放大器的特点 差分放大器的特点主要表现在如下几个方面: 1. 高精度:差分放大器是一种极具精度的放大器。它可以将微小的差分信号放大到一个可观的电平,有助于提高电路的精度和稳定性。 2. 低噪声:由于差分
2023-09-04 16:52:145947

差分放大器增益计算公式

差分放大器的性能。 在本文中,我们将介绍差分放大器的基本原理、增益计算公式及其推导过程,以及一些实际应用中的例子和注意事项。 1.差分放大器的基本原理 差分放大器是电子工程学中的一个常见电路,它的作用是将两个输入信号
2023-09-04 17:18:351776

差分放大器四个增益的关系是什么?

差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式增益、共模增益、输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这四个增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16890

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

的电路。其主要功能是将高频小信号放大,同时利用谐振的特性,对特定频率的信号产生放大作用,对其他频率的信号则产生衰减作用。 二、阻抗匹配的作用 在高频小信号谐振放大器中,阻抗匹配非常重要。阻抗匹配会导致信号反射产生
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

什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配

什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25924

滤波器的阻抗匹配是什么?

滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56482

为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配

(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 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 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395

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