推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
瑞萨电子推出48V电动车应用成功产品组合解决方案
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)宣布推出一款 48V 电动车应用成功产品组合解决方案,可帮助用户加快电动滑板车、电动自行车、混合动力汽车、UPS 和储能系统的开发。该参考设计在硬件和软件中均采用模块化方法以展示核心及可选功能块,可用于多种 24V-48V 应用,如割草机、手推车、机器人清洁器、电动工具、移动电源等。该成功产品组合使用了 15 个瑞萨 IC 产品,包括三个关键器件:ISL94216 16 芯电池前端(BFE)、强健的 HIP2211 100V MOSFET 驱动器以及用于电机控制的 RX23T 32 位微控制器(MCU)。这一解决方案由 25AHr 锂离子电池供电,驱动 1600W 逆变
[嵌入式]
频谱分析仪常用的配件有那些?
频谱分析仪在实际操作中有两种工作方式:一种是通过天线耦合的开路测量,另一种是电缆连接的闭路测量。在开路测量中,常用的配件是各类测量天线和信号放大器。在闭路测量中,常用的配件是衰减器、连接器(转接头)、滤波器和测试电缆。今天,我们跟着安泰仪器维修来看一看衰减器、限幅器和滤波器。 一、衰减器 衰减器是频谱仪最常用的配件。衰减器的作用是减小信号幅度。频谱仪是高灵敏度仪器,虽然其内置可变衰减器,但不支持大功率信号直接输入。频谱仪内置的衰减器会与仪器内部增益联动,一般来说,外置的衰减器更好用。一般的频谱仪推荐的输入信号功率范围是-10~-20dbm,过高的输入电平会使频谱仪失真,影响测量准确度。频谱仪输入端口标称的警告输入电平为损坏电平
[测试测量]
运算放大器符号及电源连接方法
运算放大器符号及电源连接方法
[模拟电子]
低噪声、CMOS输入、满摆幅运算放大器【Maxim】
Maxim推出满摆幅、低噪声运算放大器MAX9636–MAX9638。器件采用6引脚SC70 (单路)、8引脚SC70 (双路)和10引脚UTQFN (双路)封装,在提供优异的噪声性能的同时,可大大降低电路板占用空间。MAX9636–MAX9638具有38nV/ 的输入电压噪声密度、0.9fA/ 的输入电流噪声密度和0.1pA输入偏置电流,可以方便地与光电二极管、压电传感器等高阻信号源连接。器件采用Maxim专有的BiCMOS工艺和设计架构,具有小尺寸、低噪声、宽带和低电源电流性能。
MAX9636–MAX9638设计采用2.1V至5.5V电源供电,可理想用于要求低噪声和低静态电流的便携式医疗设备中的传
[模拟电子]
微功率30µV运算放大器在15µs内稳定至0.0015%
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3V 至 30V 快速稳定双路运算放大器 LT6020,该器件具备 30µV 最高输入失调电压和 0.5µV/°C 最大 VOS 漂移。虽然每个放大器的电源电流只有 100µA (最大值),但专有的摆率增强电路可提供快速干净的输出阶跃响应。不管输出阶跃是 5V 还是25V,LT6020 都能在不到 15µs 的时间里稳定至 0.0015%。特别设计的输入电路维持了高阻抗,从而最大限度地抑制了由于快速阶跃而引起的电压尖峰 (针对高达 5V 的输入阶跃)。
[模拟电子]
利用运算放大器实现的混频器
混频器 常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频( RF )输入的极性。
当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极性改变。于是,通过LO“跳转”了RF信号的极性。这种效应相当于以乘以+1或-1(损耗忽略不计)。
混频器还可利用 运算放大器 来实现(图1)。这种运放混频器采用一种平方波LO来跳转RF输入的极性。U1b、D1、D2、R1和R2构成了一个反相半波整流器,用以反转LO,并只输出D2、R3、R4、R5和U1c形成的反相加法器的正半波。
[模拟电子]
技术文章—基本运算放大器配置
目标: 在本实验中,我们将介绍一种有源电路——运算放大器(op amp),其某些特性(高输入电阻、低输出电阻和大差分增益)使它成为近乎理想的放大器,并且是很多电路应用中的有用构建模块。在本实验中,你将了解有源电路的直流偏置,并探索若干基本功能运算放大器电路。我们还将利用此实验继续发展使用实验室硬件的技能。 材料: ADALM1000硬件模块 无焊试验板和跳线套件 一个1 kΩ电阻 三个4.7 kΩ电阻 两个10 kΩ电阻 一个20 kΩ电阻 两个 AD8541 器件(CMOS轨到轨放大器) 两个0.1 μΩ电容(径向引线) 1.1 运算放大
[电源管理]
使用追踪电源来提高信号链性能
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。 在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。本文解释了追踪电源对运算放大器的重要性,并介绍了一种利用
[电源管理]