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MT-076:差分驱动器分析.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:16245458_qq.com
差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。情形1:差分输入、无端接信号源图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源
adi
差分驱动器
MT-048:运算放大器噪声关系:1f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
3dB/OctaveWHITENOISELOGfCORNER1fNOISEnV/√HzorµV/√Hzen,inkFCkFC1fen,in=“1/f”噪声运算放大器电流或电压噪声的一般特性如下图1所示
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噪声带宽
MT-047:运算放大器噪声.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
运算放大器输入电压噪声本教程讨论运算放大器内部产生的噪声,而不是因磁耦合和电耦合而拾取的外部噪声。虽然尽可能降低这种外部噪声也很重要,但本部分仅考虑运算放大器内部噪声。运算放大器内部有数个噪声源(电阻
adi
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噪声
MT-046:运算放大器建立时间.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
Errorbandisusuallydefinedtobeapercentageofthestep0.1%,0.05%,0.01%,etc.Settlingtimeisnon-linear;itmay
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建立时间
MT-044:运算放大器开环增益与开环增益非线性.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:978461154_qq
开环增益大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环
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开环增益
MT-043:运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
电源抑制比(PSRR)如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果XV的电源电压变化产生YV的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源
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psrr
MT-042:运算放大器共模抑制比(CMRR).pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
共模抑制比(CMRR)如果信号均等施加至运算放大器的两个输入端,使差分输入电压不受影响,则输出也不应受影响。实际上,共模电压的变化会引起输出变化。运算放大器共模抑制比(CMRR)是指共模增益与差模增益
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CMRR
MT-041:运算放大器输入和输出共模与差分电压范围.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
输入与输出电压范围关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型来优化该性能点,首先要考虑较为
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差分电压范围
MT-038:运算放大器输入偏置电流.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:978461154_qq
单电源运算放大器问题由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗
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偏置电流
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
~+–v–A(s)vA(s)=OPENLOOPGAINR2R1VOUTVINVOUTVIN1+R2R11+1A(s)1+R2R1=简介本教程将详细介绍两种基本运算放大器的拓扑结构(电压反馈(VFB)与
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CFB
电流反馈运放
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
简介本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器——电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。开环增益与理想的
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带宽
MT-025:ADC架构VI:折叠型ADC.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
简介“折叠”架构是各种串行或每级一位架构中的一种。有多种架构可以使用每位一级技术来执行模数转换,基本原理如图1所示。每级一位、无误差校正机制的多级流水线式分级ADC基本上就是一个每级一位转换器。实践中
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折叠
ADC
MT-021:ADC架构II:逐次逼近型ADC.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
CONVERT简介数年以来,逐次逼近型ADC一直是数据采集系统的主要依靠。近期设计改良使这类ADC的采样频率扩展至兆赫领域且分辨率为18位。ADI公司的PulSAR®系列SARADC采用内部开关电容技
adi
ADC
MT-020:ADC架构I,Flash转换器.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
简介早在上世纪60、70年代,商用ash转换器就开始出现在仪器仪表和模块中,并在80年代期间快速进军集成电路。单芯片8位ashADC成为上世纪80年代数字视频应用的行业标准。如今,ash转换器主要用作
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ADC
flash
MT-013:评估高速DAC性能.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:rdg1993
简介ADC需要FFT处理器来评估频谱纯度,DAC则不同,利用传统的模拟频谱分析仪就能直接研究它所产生的模拟输出。DAC评估的挑战在于要产生从单音正弦波到复杂宽带CDMA信号的各种数字输入。数字正弦波可
adi
高速dac
MT-012:ADC需要考虑的交调失真因素.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
简介交调失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用指标。二阶和三阶交调截点(IP2和IP3)是这些规格参数的品质因素,以其为基础可以计算不同信号幅度下的失真积。虽然
adi
ADC
交调失真
MT-003:了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THD+N、SFDR,不在噪底中迷失.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:rdg1993
简介用于定量表示ADC动态性能的常用指标有六个,分别是:SINAD(信纳比)、ENOB(有效位数)、SNR(信噪比)、THD(总谐波失真)、THD+N(总谐波失真加噪声)和SFDR(无杂散动态范围)。
adi
SINAD
ENOB
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