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差分信號共模電壓ADC輸入電路設計
混頻器輸出的是差分信號,其共模電壓誤差往往比較大,在送到ADC輸入端之前需要進行濾波並且要把直流電平轉換到ADC輸入所需的電平上。這樣的設計就比較有挑戰性。 在放大器輸出端和ADC輸入端之間,往往需要二階濾波電路。
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差分信號共模電壓ADC輸入電路設計及分析
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/185906.htm 典型的例子是正交下變頻(混頻器)輸出到ADC輸入的電路設計。混頻器輸出的是差分信號,其共模電壓誤差往往比較大,在送到ADC輸入端之前需要進行濾波並且要把直流電平轉換到ADC輸入所需的電平上。這樣的設計就比較有挑戰性。
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一種差分直流耦合ADC輸入電路設計
典型的例子是正交下變頻(混頻器)輸出到ADC輸入的電路設計。混頻器輸出的是差分信號,其共模電壓誤差往往比較大,在送到ADC輸入端之前需要進行濾波並且要把直流電平轉換到ADC輸入所需的電平上。這樣的設計就比較有挑戰性。
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RF收發器接收埠差分匹配電路計算方法
常見的GSM手機射頻接收電路如圖1所示,需要調整的匹配電路主要有兩部份,一部份是單端匹配電路,是調整SAWFilter單端輸入埠至天線埠路徑的阻抗到50歐姆;另一部份是差分匹配電路,是調整差分路徑的阻抗滿足SAW Filter負載阻抗的要求。一般大家都比較熟悉單端匹配電路的調試方法,本文介紹的是如何根據SAWFilter和RF Transceiver規格書的要求來計算差分匹配電路的值。
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差分放大電路特點_差分放大電路的作用
但是差分放大電路結構複雜、分析繁瑣,特別是其對差模輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術中的難點。差分放大電路:按輸入輸出方式分:有雙端輸入雙端輸出、雙端輸入單端輸出、單端輸入雙端輸出和單端輸入單端輸出四種類型。按共模負反饋的形式分:有典型電路和射極帶恆流源的電路兩種。
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差分放大器工作原理和基本電路形式
雙端輸出,單端輸入、單端輸出等多種電路形式,其中就運放器件電路構成的差分放大器而言,雙端輸入、單端輸出的電路形式應用廣泛。 差分放大器的電路優點:放大差模信號抑制共模信號,在抗幹擾性能上有「過人之處」,這與其電路結構是分不開的。可以用兩隻三極體電路搭建一個如圖1中的a電路,說明差分放大器的電路特性。 (1)對單電源供電的放大器電路,其輸出端(即Q1\Q2的C極)靜態工作點為1/2Vcc最為適宜,能保障其最大動態輸出範圍。
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德州儀器可編程差分放大器 絕非一般的可變增益放大器
這款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 與數字可變增益放大器 (DVGA) 的優勢,可在 6dB 至 26dB 的增益範圍內提供優化的噪聲、失真與帶寬性能,大大簡化了工程師採用差分放大器進行的設計。 通過TI高能效模擬和微處理器產品線華南區現場應用支持總監楊毅了解到可編程差分放大器 (PDA)和傳統的放大器在基站應用中的本質區別以及給客戶帶來的優勢。
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差分放大器的工作原理和基本電路圖解析
差分放大器的基本電路形式 圖1基本電路形式 差分放大器,據從輸入、輸出方式的不同,可分為雙端輸入、雙端輸出;雙端輸入、單端輸出;單端輸入、雙端輸出,單端輸入、單端輸出等多種電路形式,其中就運放器件電路構成的差分放大器而言,雙端輸入、單端輸出的電路形式應用廣泛。
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淺談模擬電源和信號鏈電路的SPICE仿真實驗
淺談模擬電源和信號鏈電路的SPICE仿真實驗 Ian Williams,Bob Ha 發表於 2020-11-20 16:09:06 作者:Ian Williams
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差分放大電路分析
差分放大電路又稱為差動放大電路,當該電路的兩個輸入端的電壓有差別時,輸出電壓才有變動,因此稱為差動。差分放大電路是由靜態工作點穩定的放大電路演變而來的。 集成電路中電路都是用的各種恆流源作偏置,偏置電路中電流都是恆定不變的,所有的參數計算都是圍繞這個恆定的電流。
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電流測量的基本原理:ADI 精密、可選增益、 全差分漏鬥放大器
此項任務通常由在低壓側或高壓側配置中連接的電流檢測放大器來完成。 不過,當負載由電壓相對較高的電源驅動時(例如:工業控制應用),檢測電阻器可以大得多,而不會從負載爭奪過多的驅動電壓。與流過低阻抗分流電阻器(數值通常以毫歐姆或微歐姆計)的檢測電流所產生的電壓相比,這些增加的電阻會產生大得多的電流檢測電壓。在從電機控制到功率轉換之類高功率工業應用中,這些檢測電壓通常可以高達幾伏。
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差分放大電路單端輸出和雙端輸出區別以及應用
什麼是差分放大電路 差分放大電路利用電路參數的對稱性和負反饋作用,有效地穩定靜態工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特徵,廣泛應用於直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結構複雜、分析繁瑣,特別是其對差模輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術中的難點。
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挑起國產模擬信號鏈設計的大旗,3PEAK出徵工業4.0
更高性能的針對工業與通訊客戶的ADC與DAC產品在2016年第四季度陸續推向市場, 針對工業和醫療市場的高共模差分放大器和高精度儀表放大器也在2016年第四季度量產。」基於長期在模擬信號鏈領域的積累,整個研發設計團隊這一年在技術和產品上取得了巨大的突破。例如,基於普通CMOS工藝,詳細了解工藝特點的情況下,開發出獨特的ESD保護電路,在IEC61000-2/4國際標準測試情況下,可以高達18KV,遠遠高於國際國內同類產品。TPC116S1是3PEAK自主研發的16bit 單通道、電壓輸出型、精密模數轉換器。
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經典差動放大器應用電路詳解
經典的四電阻差動放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產設計出發,討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。 差分放大電路具有電路對稱性的特點,此特點可以起到穩定工作點的作用,被廣泛用於直接耦合電路和測量電路的輸入級。
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使用PSpice for TI仿真複雜的模擬電源和信號鏈電路
電路仿真有三種主要用例:● 器件評估。 有時甚至在實際器件或應用電路實際可用之前,就可測量特定產品在特定應用中的性能。● 驗證設計。 構建物理原型之前,構建和仿真複雜的電路板級和系統級設計能讓工程師對其電路充滿信心,並縮短設計時間。
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單端、差分、差模、共模信號的愛恨情仇
老鐵們記得咋們接觸到單端信號和差分信號是在什麼地方嗎?沒錯,就是在模電中,我想大家對這兩個概念有些模糊,今天給大家細細的講講,特別適用於工程項目中。差分放大電路這是雙端輸入、雙端輸出的差分放大電路,什麼叫雙端、單端我想大家應該是知道的。今天我們講的內容一般是基於此的。
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如何使用連續時間Σ-ΔADC,簡化信號鏈來解決採樣問題
圖4.過採樣示例。 噪聲整形是另一種用於降低量化噪聲的技術。在Σ-Δ ADC中,在環路濾波器之後的環路內使用低解析度(一位至五位)量化器。DAC用作反饋,用於提取輸入中的量化信號,如圖5所示。 而且,高性能ADC本身是差分式,所以我們需要使用雙倍數量的無源組件。要在多通道應用中實現更好的相位匹配,信號鏈中的所有組件也必須匹配。因此,需要使用公差更嚴格的組件。 開關電容輸入 開關電容輸入採樣取決於電容上採樣輸入的建立時間,因此在開關採樣開關時,需要充電/放電瞬態電流。
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Multisim 10在差動放大電路分析中的應用
Multis-im 10提供了一個強大的原理圖捕獲和交互式仿真平臺,電路的設計調試、元器件及測試儀器的調用、各種分析方法的使用直觀方便,測試參數精確可靠,是應用廣泛的優秀EDA系統。本文以典型差動放大電路為例,主要探討Multisim 10的多種分析方法在電子電路仿真設計中的應用。
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差分放大電路的CMRR與輸入電阻分析
共模抑制比CMRR 運放的共模抑制比是常被關注的參數,尤其是在差分放大器和儀表放大器中。但這裡只討論共模抑制比以及其帶來的誤差。 首先來了解下共模輸入電壓:指運放的兩個輸入引腳電壓的平均值。如下圖所示,對於雙極性輸入級的運放,運放的共模輸入電壓,一般達不到電源軌。