本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 19:33 編輯
編碼器為5V的差分信號(hào),2812的輸入為3.3V的單端,中間的電路該如何設(shè)計(jì)?若用差分接收芯片可以把編碼器信號(hào)變成5V的單端信號(hào),再由5V到3.3V改如何轉(zhuǎn)?
2011-03-23 14:13:46
噪聲。為充分利用差分放大器的優(yōu)勢(shì),布線時(shí)保持相同的差分信號(hào)線對(duì)的長(zhǎng)度非常重要,使其具有相同的阻抗,二者盡可能相互靠近使其耦合噪聲相同。放大器的差分輸入對(duì)抑制來(lái)自系統(tǒng)數(shù)字電路的噪聲非常有效。另外,系統(tǒng)電源
2018-09-10 16:56:37
RF電路設(shè)計(jì)中降低寄生信號(hào)的八大途徑
2021-04-06 07:08:47
RF電路板的需求,但可擴(kuò)展性較差。RF布局要想降低寄生信號(hào),就需要RF工程師發(fā)揮創(chuàng)造性,因?yàn)椴季止ぞ哚槍?duì)大規(guī)模布局進(jìn)行了優(yōu)化,但不一定適合電磁分析。布局和電路板評(píng)測(cè)過(guò)程中通常采用基本規(guī)則,但真正的測(cè)試
2019-06-21 06:06:13
線通信中 不同發(fā)射架構(gòu)的特點(diǎn),RF直接變頻發(fā)送器采用高性能數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC),比傳統(tǒng)技術(shù)具有明顯優(yōu)勢(shì)。RF直接變頻發(fā)送器也具有自身挑戰(zhàn),但為實(shí)現(xiàn)真正的 軟件無(wú)線電發(fā)射架構(gòu)鋪平了道路。RF DAC,例如14
2019-08-23 08:03:39
Chau Tran和Jordyn RombolaADI公司簡(jiǎn)介在許多應(yīng)用中,ADC需要在存在大共模信號(hào)的情況下處理一個(gè)很小的差分輸入信號(hào)。傳統(tǒng)的儀表放大器(In-Amp)只具有單端輸出和有限的共模范
2018-10-19 10:30:35
大家好。最近在研究近紅外的探測(cè)器,看了一些文獻(xiàn),探測(cè)器的輸出信號(hào)經(jīng)過(guò)ADA4941-1 將單輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為了差分信號(hào)IN+ 和IN- ,然后將差分后的信號(hào)接入AD轉(zhuǎn)換芯片AD7693,看
2016-12-21 18:17:06
求助大神!項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用1394B通訊協(xié)議,信號(hào)速率100M-400M,輸出的差分信號(hào)通過(guò)可編程增益器件實(shí)現(xiàn)可調(diào),標(biāo)準(zhǔn)輸出差分間電壓0.7V,電壓可設(shè)置調(diào)節(jié)峰峰值范圍0~1.8V,針對(duì)該要求可以使用哪款芯片?或者可以使用什么信號(hào)調(diào)理電路來(lái)實(shí)現(xiàn)該功能?
2021-12-21 09:54:44
輸入到放大電路中,然后相減,得到原始信號(hào)。差分放大器是由兩個(gè)參數(shù)特性相同的晶體管用直接耦合方式構(gòu)成的放大器。若兩個(gè)輸入端上分別輸入大小相同且相位相同的信號(hào)時(shí),輸出為零,從而克服零點(diǎn)漂移。高壓差分探頭應(yīng)用場(chǎng)合·浮地電壓測(cè)量 ·強(qiáng)電或高壓隔離測(cè)量·開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì) ·電源轉(zhuǎn)換等相關(guān)設(shè)計(jì)·逆變﹑UPS
2021-09-08 07:50:44
,這種差分信號(hào)在高速數(shù)字電路中比較常見(jiàn),這一類差分探頭的測(cè)量電壓一般幅值為±8V,帶寬一般在1GHz以上。另一類高壓差分探頭是專門針對(duì)高壓測(cè)量的,測(cè)量電壓達(dá)到上千伏,在電源測(cè)量中這種差分信號(hào)較為常見(jiàn)
2019-12-25 16:27:07
的信號(hào)與實(shí)際信號(hào)相差很大,有可能出現(xiàn)“地彈”現(xiàn)象。 差分放大原理是指一對(duì)信號(hào)同時(shí)輸入到放大電路中,然后相減,得到原始信號(hào)。差分放大器是由兩個(gè)參數(shù)特性相同的晶體管用直接耦合方式構(gòu)成的放大器。若兩個(gè)輸入端上
2015-11-13 17:51:47
差分放大電路是為了放大信號(hào)而設(shè)置的嗎?
2023-05-06 17:23:12
差分放大電路的差模信號(hào)是兩個(gè)輸入端信號(hào)的和,共模信號(hào)是兩個(gè)輸入端信號(hào)的差。這是為什么,能舉個(gè)例子嗎?
2023-03-31 14:06:38
差模信號(hào)抑制共模信號(hào)為顯著特征,廣泛應(yīng)用于直接耦合電路和測(cè)量電路的輸入級(jí)。但是差分放大電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分析繁瑣,特別是其對(duì)差模輸入和共模輸入信號(hào)有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術(shù)中的難點(diǎn)
2019-03-02 07:00:00
想要高質(zhì)量地傳輸單端模擬信號(hào)時(shí)可以使用同軸電纜,那么傳輸差分模擬信號(hào)時(shí)應(yīng)該使用什么線纜呢?
如上圖所示,我的差分模擬信號(hào)采集電路接出兩根同軸線,并在同軸線的末端短接之后,信號(hào)的頻譜起伏很大,非常差,是線纜阻抗匹配的問(wèn)題嗎?
2023-11-13 21:52:50
“浮動(dòng)”,不僅會(huì)給操作人員帶來(lái)安全隱患,而且還給儀器的變壓絕緣帶來(lái)壓力。由于儀器機(jī)箱的電容與電路相連,它還會(huì)降低測(cè)量精度。差分探頭和隔離器充分允許儀器安全地測(cè)量沒(méi)有參考接地的浮動(dòng)電壓或信號(hào)。它們特別適合
2017-08-04 09:56:22
當(dāng)提到通信系統(tǒng)時(shí),比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號(hào)性能等。使用差分電路最大的挑戰(zhàn)就是拋開(kāi)它們難于設(shè)計(jì)、測(cè)試和校正的想法,需要仔細(xì)觀察如何使用差分
2019-06-24 06:15:37
輸入和共模輸入信號(hào)有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術(shù)中的難點(diǎn)。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
2018-12-06 14:20:41
在本文中,我們將探討差分信號(hào)的優(yōu)勢(shì)以及這些優(yōu)勢(shì)如何對(duì)您的高速設(shè)計(jì)產(chǎn)生積極影響。TTL、CMOS 以及其更低電壓的同類 LVTTL 與 LVCMOS 等單端信號(hào)都是數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的常用技術(shù)。然而
2022-11-22 06:07:48
的差分系統(tǒng)中,V+ = -V- 和 |I+| = |I-| 可產(chǎn)生平衡的信號(hào)。在平衡差分拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">中,兩根導(dǎo)線緊密耦合在一起,凈接地電流 (IGND-) 等于零。在系統(tǒng)中實(shí)施差分信號(hào)拓?fù)溆懈鞣N優(yōu)勢(shì),包括更高
2018-09-17 16:34:43
在高速 PCB 設(shè)計(jì)中,差分信號(hào)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,這主要是因?yàn)楹推胀ǖ膯味?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)走線相比,差分信號(hào)具有抗干擾能力強(qiáng)、能有效抑制EMI、時(shí)序定位精確的優(yōu)勢(shì)。作為一名(準(zhǔn))PCB 設(shè)計(jì)工程師,我們當(dāng)然需要充分理解差分信號(hào)!
2021-02-05 07:27:44
避免因校驗(yàn)出錯(cuò)引起的重發(fā),從這個(gè)意義上說(shuō)差分信號(hào)傳輸速率。 差分的概念在《模擬電路》課程里已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)了。差分信號(hào)是一對(duì)大小相等而極性相反的對(duì)稱信號(hào),差分信號(hào)用于傳輸有用的信號(hào)。共模信號(hào)是作用于差分信號(hào)
2019-05-29 07:19:25
文章目錄A/D 差分輸入信號(hào)A/D 差分輸入信號(hào)在前面的文章已經(jīng)提到過(guò),控制字的第4位和第5位是用于控制 PCF8591 的模擬輸入引腳是單端輸入還是差分輸入。差分輸入是模擬電路常用的一個(gè)技巧,這里
2021-12-02 06:32:49
本文介紹連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC,通過(guò)簡(jiǎn)化信號(hào)鏈來(lái)有效解決采樣問(wèn)題。使用連續(xù)時(shí)間Σ-Δ ADC的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和存在的限制。
2021-02-22 06:58:09
AD7760手冊(cè)中單端轉(zhuǎn)差分的參考電路會(huì)對(duì)信號(hào)有兩倍的放大,這樣就降低了一半輸入信號(hào)范圍,能否改成其他沒(méi)有兩倍放大副作用的電路呢?如何修改?謝謝!
2023-12-22 06:10:23
買的AD7760的開(kāi)發(fā)板,上面只提供差分輸入信號(hào)接口,而信號(hào)發(fā)生器只能產(chǎn)生單端信號(hào),難道我自己要去做一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的電路,產(chǎn)生差分信號(hào),那這樣開(kāi)發(fā)板的意義又何在?
2023-12-07 08:04:51
平衡-不平衡變壓器常用于將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),其可在不增加噪聲的同時(shí)保持優(yōu)良的失真指標(biāo)。用于高速、差分輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的驅(qū)動(dòng)器電路就是一個(gè)常見(jiàn)的例子。你有沒(méi)有考慮過(guò)采用差分放大器來(lái)替代 RF/IF 信號(hào)鏈路中的平衡-不平衡變壓器呢?如果沒(méi)有,那么你應(yīng)該考慮一下。
2023-09-22 06:08:37
DC1959A-D,演示板,采用LTC6948-4超低噪聲和雜散整數(shù)N頻率合成器,集成VCO。 DC1959A提供50歐姆SMA連接器,用于參考頻率輸入fREF(REF + IN)和差分RF輸出(RF +和RF-)
2019-07-17 06:02:48
較高的漏電感,它們能夠衰減差分模式噪聲以及共模噪聲。雙線繞部分通常用于低壓數(shù)據(jù)信號(hào)線,因?yàn)槲覀儾幌胨p差分模式信號(hào)(有用信號(hào))。因此,你有一個(gè)較低的漏電感,這是用來(lái)過(guò)濾信號(hào)中的噪聲。綜上所述,任何
2022-04-08 19:57:48
。顯然此時(shí)的正負(fù)波形不能嚴(yán)格對(duì)稱,差分電路中的正負(fù)電流無(wú)法抵消,于是其電源中就有共模電流份量在流動(dòng)。研究過(guò) EMI 的人都知道,共模輻射是最難對(duì)付的。圖 1圖 2差分信號(hào)轉(zhuǎn)共模信號(hào)的現(xiàn)象,在李玉山教授
2020-10-12 09:35:22
LTC2410的典型應(yīng)用,具有差分輸入和差分參考的24位無(wú)延遲ΔΣADC。 LTC2410是一款2.7V至5.5V微功耗24位差分模數(shù)轉(zhuǎn)換器,集成振蕩器,2ppm INL和0.16ppm RMS噪聲
2020-06-16 10:22:03
電池、電池供電的信號(hào)源、熱電偶、變壓器、隔離放大器以及任何明確浮接其輸出信號(hào)的儀器。圖3中描述了無(wú)參考或浮地信號(hào)源。請(qǐng)注意,信號(hào)源的兩個(gè)接線端都不參考電源插座的接地端。因此,每個(gè)接線端獨(dú)立于大地。差分
2022-04-13 20:43:52
差分信號(hào)在高速電路設(shè)計(jì)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承載差分信號(hào)的差分線主要優(yōu)勢(shì)有:抗干擾能力強(qiáng),能有效抑制EMI、時(shí)序定位精確等,對(duì)于PCB工程師來(lái)說(shuō),最關(guān)注的是如何確保在實(shí)際走線中能完全發(fā)揮差分線的這些優(yōu)勢(shì)。
2019-05-20 09:32:55
功能。盡管本文討論的所有示例都實(shí)現(xiàn)了差分輸出,但在交叉連接電路中,輸出的共模不會(huì)受電阻對(duì)失配的影響,與其他架構(gòu)不同。因此,始終都能實(shí)現(xiàn)真正的差分輸出。而且,如增益等式所示,差分信號(hào)衰減是可能存在
2019-08-05 04:00:00
差分信號(hào)適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能ADC驅(qū)動(dòng)和高保真度音頻信號(hào)處理等應(yīng)用。《模擬對(duì)話》曾刊載過(guò)一篇相關(guān)文章——"多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器
2019-09-29 08:30:00
什么是差分信號(hào)?為什么要用差分信號(hào)?差分放大電路的基本結(jié)構(gòu)和作用差分放大電路的應(yīng)用電路
2021-03-11 08:21:01
什么是高壓差分探頭?高壓差分探頭具有哪些功能?高壓差分探頭差分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
,后者控制DAC,然后控制一個(gè)集成PLL的壓控振蕩器驅(qū)動(dòng)接收器,根據(jù)時(shí)間漂移、長(zhǎng)期漂移、溫度漂移或系統(tǒng)中的其他誤差自動(dòng)補(bǔ)償頻率。 因此,高度穩(wěn)定且精確的DAC對(duì)于信號(hào)鏈非常重要,可確保RF信號(hào)鏈以最高
2019-01-07 10:09:47
全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒(méi)有的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現(xiàn)代差分輸入ADC連接的簡(jiǎn)單方式。低功耗全差分儀表放大器電路怎么設(shè)計(jì)?
2021-04-06 08:11:07
`描述此設(shè)計(jì)能為集成在微控制器中通過(guò)磁通門傳感器測(cè)量電機(jī)電流的差分 ADC 提供 4 通道信號(hào)調(diào)節(jié)解決方案。此外還提供帶有外部差分 SAR ADC 的備選測(cè)量電路以及高速過(guò)流和接地故障檢測(cè)電路。適當(dāng)
2015-04-29 10:47:52
問(wèn)題。布局評(píng)測(cè)時(shí)要跟蹤每條高速線路,檢查相關(guān)回流層以避免中斷。讓所有可在任何區(qū)域產(chǎn)生接地層干擾的通孔更靠近頂層接地空隙是一個(gè)不錯(cuò)的方法。PART 04保持差分線路的差分性回流路徑對(duì)信號(hào)線路性能至關(guān)重要
2023-02-27 16:50:01
大神們好,最近有個(gè)問(wèn)題,我的傳感器信號(hào)經(jīng)過(guò)調(diào)理電路之后是一個(gè)峰峰值0.6V左右的正弦信號(hào),然后經(jīng)過(guò)濾波之后單端送入AD中采樣,采樣結(jié)果受到嚴(yán)重的工頻干擾的影響,現(xiàn)在想增加一個(gè)差分電路的方式送入AD,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)抑制工頻干擾有幫助沒(méi)有,在設(shè)計(jì)過(guò)程中需要注意的事項(xiàng),謝謝嘍。
2015-11-11 14:59:49
特有的誤差。全局誤差是信號(hào)鏈或系統(tǒng)中各個(gè)有源器件均存在的等量誤差,但根據(jù)有源器件各自性能的不同,會(huì)表現(xiàn)出不同的誤差 (圖7)。全局誤差的一個(gè)例子是總線電源和溫度的電壓調(diào)整率誤差。接下來(lái),我們逐一分解信號(hào)
2018-11-01 11:36:23
想利用單電源差分放大電路放大信號(hào),但是因?yàn)橥喽说?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)幅值低,導(dǎo)致信號(hào)差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
單端轉(zhuǎn)差分電路,用普通運(yùn)算放大器搭建,要求越簡(jiǎn)單越好。以上圖形是單端轉(zhuǎn)差分的一種,但差分波形出現(xiàn)了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
我希望使用virtex 5 ML507板捕獲RS422信號(hào)。該電路板具有連接到差分輸入的接頭,選擇的IO電壓為2.5V / 3.3V。在3.3V配置中將完整的RS422差分信號(hào)(6V信號(hào))直接連接到virtext 5差分IO是否安全?差分IO的輸入是否高?或者我需要為我的RS422信號(hào)提供緩沖?
2020-06-11 08:08:03
在OP1177的DATASHEET中,可見(jiàn)其中的一種差分放大電路的應(yīng)用:圖1差分放大電路這是一種比較基本的差分放大電路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:圖2 CMRR的求解圖2所示為DATASHEET中的解法,小弟愚鈍,未能推導(dǎo)出式中的結(jié)果,望指點(diǎn)。
2018-08-17 06:15:28
如何在射頻信號(hào)鏈,在不保證信號(hào)鏈幅度衰減情況下,保證阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的輸出差分阻抗150歐姆,ADCMP572的輸入差分阻抗100歐姆。這樣在信號(hào)衰減2/5.
是否在之間加個(gè)低輸出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
可以使用儀表放大器生成差分輸出信號(hào)嗎?隨著對(duì)精度要求的不同提高,全差分信號(hào)鏈組件因出色的性能脫穎而出,這類組件的一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是可通過(guò)信號(hào)路由拾取噪聲抑制。由于輸出會(huì)拾取這種噪聲,輸出經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)誤差
2019-09-11 11:51:20
差分信號(hào)在高速電路設(shè)計(jì)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承載差分信號(hào)的差分線主要優(yōu)勢(shì)有:抗干擾能力強(qiáng),能有效抑制EMI、時(shí)序定位精確等,對(duì)于PCB工程師來(lái)說(shuō),最關(guān)注的是如何確保在實(shí)際走線中能完全發(fā)揮差分線的這些優(yōu)勢(shì)。
2019-05-24 06:32:02
差分信號(hào)適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能 ADC 驅(qū)動(dòng)和高保真度音頻信號(hào)處理等應(yīng)用?!赌M對(duì)話》曾刊載過(guò)一篇相關(guān)文章——"多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器
2020-04-10 09:13:10
差分電路的電路構(gòu)型差分輸入電壓的計(jì)算
2021-03-08 06:58:02
力求優(yōu)化總體信噪比、動(dòng)態(tài)范圍和諸多其它參數(shù)。噪聲計(jì)算中的一個(gè)問(wèn)題是需要在鏈路中各組件(即電路的RF、IF/基帶和ADC部分)所使用的不同噪聲單位之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
2019-10-18 07:46:34
實(shí)現(xiàn)了差分輸出,但在交叉連接電路中,輸出的共模不會(huì)受電阻對(duì)失配的影響,與其他架構(gòu)不同。因此,始終都能實(shí)現(xiàn)真正的差分輸出。而且,如增益等式所示,差分信號(hào)衰減是可能存在的,這就消除了采用漏斗放大器的必要性
2022-05-18 16:20:15
在OP1177的DATASHEET中,可見(jiàn)其中的一種差分放大電路的應(yīng)用:
圖1差分放大電路
這是一種比較基本的差分放大電路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
圖2 CMRR的求解
圖2所示為DATASHEET中的解法,小弟愚鈍,未能推導(dǎo)出式中的結(jié)果,望指點(diǎn)。
2023-11-20 07:34:02
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:56 編輯
差分放大電路的主要目的是為了消除零點(diǎn)漂移,抑制共模輸入信號(hào)?為什么實(shí)際應(yīng)用中大部分都是用單端輸出差分放大電路?使用雙端輸出不是能更好更直接地抑制共模信號(hào)嗎!求大大解答?。?!
2012-10-28 13:27:33
的 PCB 阻抗,進(jìn)而可減少它們之間的任何電壓電勢(shì)差異。在以下所示示例電路原理圖與布局中,輸入電源、輸出電壓與輸入電阻器的 GND 連接都在 PCB 的頂層挨著。這可防止單端電路變成差分電路!總之,下次您有任何 dc 電路性能問(wèn)題時(shí),請(qǐng)檢查所有重要 GND 連接的電壓電勢(shì)是否都相等。
2018-09-13 14:52:48
差分信號(hào)(DifferenTIal Signal)在高速電路設(shè)計(jì)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,電路中最關(guān)鍵的信號(hào)往往都要采用差分結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),那么是什么令它這么倍受青睞呢?在PCB設(shè)計(jì)中又如何能保證其良好的性能
2018-07-20 16:48:38
由于差分信號(hào)在一組特定電源電壓下使用較大信號(hào),提高了對(duì)共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實(shí)現(xiàn)了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數(shù)信號(hào)鏈中的單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào)的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19
大家好,遇到一個(gè)疑惑,要對(duì)原來(lái)做的系統(tǒng)改進(jìn),原系統(tǒng)用的是偽差分ADC,單端信號(hào)輸入,現(xiàn)在想改為真差分ADC,但是傳感器輸出的是單端信號(hào),所以在ADC之前要用一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的模塊,就想問(wèn)一下,這么做的效果在理論上是不是會(huì)好點(diǎn),還有全差分ADC與偽差分ADC相比優(yōu)勢(shì)在哪里,謝謝。
2023-12-15 08:22:16
問(wèn):如何在單端輸出放大器中實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入?答:簡(jiǎn)介許多應(yīng)用都需要使用低功耗、高性能 的差分放大器,將小差分信號(hào)轉(zhuǎn)換成可讀的接地參考輸出信號(hào)。兩個(gè)輸入端通常共用一個(gè)大共模電壓。差分放大器
2018-10-31 10:52:01
差分信號(hào)適合于需要大信噪比、高抗擾度和較低二次諧波失真的電路,例如高性能ADC驅(qū)動(dòng)和高保真度音頻信號(hào)處理等應(yīng)用?!赌M對(duì)話》曾刊載過(guò)一篇相關(guān)文章——“多功能、低功耗、精密單端差分轉(zhuǎn)換器”1,其中
2019-04-14 08:30:01
著作用。隨著越來(lái)越多的器件進(jìn)入數(shù)字域,我們的最新轉(zhuǎn)換器將會(huì)簡(jiǎn)化RF信號(hào)鏈。為了說(shuō)明這種變化,我們來(lái)看看不起眼的汽車收音機(jī)的演變歷程。 在經(jīng)典版本的汽車FM收音機(jī)中,頻率轉(zhuǎn)換、濾波和放大都是由模擬RF
2018-08-03 07:00:51
萌新求教,這個(gè)差分放大電路研究多日但仍有以下幾點(diǎn)不明,還請(qǐng)大神指點(diǎn):1.這個(gè)差分放大電路的輸出算是單端輸出還是雙端輸出2.輸入輸出的信號(hào)用在什么電路中,比如雙聲道耳機(jī)?3.差分放大電路應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?目前本人已知的是用于電壓取樣檢測(cè)學(xué)生仍有諸多不明,煩請(qǐng)各位老師指點(diǎn)。
2020-03-05 13:36:10
可以包括在信號(hào)路徑中,直到非反轉(zhuǎn)輸入,而不與放大器增益交互。圖80電路的差分信號(hào)增益如等式6所示:圖80顯示了750?的建議值。但是,可以僅使用RG電阻器調(diào)整增益。單電源或交流耦合增益的各種組合也可以
2020-09-14 17:13:38
RF工程師在設(shè)計(jì)中常常會(huì)看到單端50Ω系統(tǒng)。有人認(rèn)為,差分電路很難設(shè)計(jì)、測(cè)試和調(diào)試。另一方面,為了提高性能,通信系統(tǒng)常常要應(yīng)用差分系統(tǒng),尤其是IF級(jí)中。在這些困難中,差分濾波器是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。 那么
2018-12-27 11:30:22
是否匹配可能也會(huì)產(chǎn)生信號(hào)線路中的波形曲線問(wèn)題?;亓鞑粫?huì)引起波形曲線問(wèn)題。一條差分線路的長(zhǎng)度匹配情況應(yīng)在其它差分線路中體現(xiàn)。規(guī)則五RF信號(hào)線路附近沒(méi)有時(shí)鐘或控制線路時(shí)鐘和控制線路有時(shí)可視為沒(méi)什么影響的鄰居
2017-01-20 15:50:55
的測(cè)試精度,所有有源高壓差分探頭的輸出阻抗為50,可用于所有示波器和電壓表。 高壓差分探頭差分放大原理是指將一對(duì)信號(hào)同時(shí)輸入放大電路,然后減去得到原始信號(hào)。差分放大器是通過(guò)直接耦合由兩個(gè)具有相同參數(shù)特性的晶體管組成的放大器。如果在兩個(gè)輸入端輸入相同大小、相同相位的信號(hào),則輸出為零,從而克...
2021-09-16 08:39:17
想請(qǐng)教大神高壓差分探頭在進(jìn)行浮地測(cè)量時(shí)可測(cè)電壓信號(hào)往往就是幾千伏,做不到上萬(wàn)伏的原因是什么?還有有沒(méi)有大神大概知道高壓差分探頭內(nèi)部電路拓?fù)?,想要研究下,謝謝!
2016-05-18 10:41:29
;路障"及解決方案。本文假設(shè)實(shí)際驅(qū)動(dòng)ADC的電路—也被稱為ADC 驅(qū)動(dòng)器或差分放大器 — 能夠處理高速信號(hào)。引言大多數(shù)現(xiàn)代高性能ADC使用差分輸入抑制共模噪聲和干擾。由于采用了平衡的信號(hào)
2018-10-17 10:52:42
越來(lái)越多的器件進(jìn)入數(shù)字域,我們的最新轉(zhuǎn)換器將會(huì)簡(jiǎn)化RF信號(hào)鏈。為了說(shuō)明這種變化,我們來(lái)看看不起眼的汽車收音機(jī)的演變歷程。在經(jīng)典版本的汽車FM收音機(jī)中,頻率轉(zhuǎn)換、濾波和放大都是由模擬RF模塊完成,調(diào)諧到
2018-10-31 10:59:20
RF信號(hào)檢波電路圖
2009-07-15 16:48:54676 當(dāng)提到通信系統(tǒng)時(shí),比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號(hào)性能等。今天我們就說(shuō)說(shuō)RF信號(hào)鏈應(yīng)用中差分電路的4大優(yōu)點(diǎn)~ 1 利用差分電路可以達(dá)到比利
2021-10-11 10:20:591767 RF信號(hào)鏈應(yīng)用中,關(guān)于差分電路的4大優(yōu)點(diǎn)!
2023-10-31 17:04:04257 當(dāng)提到通信系統(tǒng)時(shí),比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號(hào)性能等。今天我們就說(shuō)說(shuō)RF信號(hào)鏈應(yīng)用中差分電路的4大優(yōu)點(diǎn)。 利用差分電路可以達(dá)到比利用單端電路
2023-10-07 18:15:01239 當(dāng)提到通信系統(tǒng)時(shí),比起單端電路,差分電路總是能提供更加優(yōu)良的性能——它們具有更高的線性度、抗共模干擾信號(hào)性能等。今天我們就說(shuō)說(shuō)RF信號(hào)鏈應(yīng)用中差分電路的4大優(yōu)點(diǎn)利用差分電路可以達(dá)到比利用單端電路更高
2023-10-20 08:24:05284 說(shuō)說(shuō)RF信號(hào)鏈應(yīng)用中差分電路的4大優(yōu)點(diǎn)? 在無(wú)線通信系統(tǒng)中,RF信號(hào)鏈?zhǔn)欠浅V匾囊画h(huán),它負(fù)責(zé)將信號(hào)從發(fā)射端通過(guò)無(wú)線媒介傳輸?shù)浇邮斩?,并將接收到?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)進(jìn)行解調(diào)和放大,然后再進(jìn)行處理。差分電路在RF
2023-10-23 10:34:37383
評(píng)論
查看更多