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发布时间:2022-06-29 03:06:11 来源:188体育 作者:188体育平台| 分类:典型客户

  问:与普通运放相比,我不太明白电流反馈运放如何工作?我听说电流反馈运放带宽恒定,不随增益变化而改变,那是怎么实现的?它与互阻放大器是否一样?答:在考察电路之前,我们先给电压反馈运放(VFA)、电流反馈运放(C

  问:我看了你们的放大器产品说明,对失真技术指标我有些弄不懂。有 的放大 器是用二次和三次谐波失真,另外一些用总谐波失真(THD)或总谐波失真加噪声(THD+N),还 有的用两个单一频率互调失真(IMD)和三阶互调失真,能

  喀嗒声指恼人的音频瞬态噪声,在耳机放大器打开或关闭时由耳机产生。通过去掉传统耳机放大器输出端的隔直电容,美信公司的DirectDrive专利技术可去除喀嗒声,同时提供更好的低频响应。本文先阐述DirectDrive原理,如

  搭配分流电阻,隔离放大器在具有高开关噪声的功率变换器中亦可提供精确的电流测量;当和电阻分压电路配套使用时,还可以作为精确的电压传感器。这些电流和电压信息可以提供给控制器进行计算和实施有效控制,帮

  超再生接收是编解码电路最常见的一种形式,成本低廉,灵敏度高,电气性能满足一般的应用环境。除此之外如超外差等也较多见,从根本上说也是一种发展取代的方向。

  超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定工作电流均可以达到1A,且输出电压是输入电压的2倍,根据前面给出的效率表达式,假定各自的平均效率可

  为在低过采样率下设计出高性能的调制器,通过采用级间反馈和1位AD/DAC与多位AD/DAC的混合设计,降低多位DAC非线性化而带来的噪声,进一步改善输出信号的信噪比。提出了一种应用于数字音频放大器中的多位Σ-Δ调制器结构。

  问:我想向你请教有关失调与增益调整问题。答:一般不用调整,除非你必须调整。有两种方法供选择:(1)使用好用的设备、 元器件和不需调整便能满足要求的电路;(2)利用数字技术,对应用系统进行软件调整修正 。当你考

  问:我已看过你们的“产品说明”(data sheets)和“应用笔记”(appl ication notes),也参加过你们的技术讲座,但有关如何处理ADC中模拟地和数字地的引脚 我仍有点儿糊涂。产品说明书中通常要求把模拟地和数字地在器件

  问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符 合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢?答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板 中的一段导电带。由于室温

  芯片设计的进度经常估不准,连带影响芯片的开发成本、芯片的上市时间、及上市后的销售。许多芯片投制商(ASIC Supplier)会用总项目管理数据库来估算芯片投制设计的进度。同时绝大多数的进度估算都认为,投制设计完成

  随着3G时代的到来,未来两年内移动终端身份识别SIM卡会向三个方面发展:其一:高安全的身份识别平台;其二:非接触移动支付平台;其三:大容量多应用平台。在移动互联网进入内容为王的时代,移动支付成为一个必然的趋

  摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了

  变频器带来大经济效益同时也带来许多负面影响,变频电路产生电磁辐射可以造成其他通信设备及电子设备干扰。

  1 引 言由于雷达所处的环境的复杂性,除了地物、云雨、鸟群等干扰外,还可能来自临近的雷达异步干扰、电台干扰等。所有的干扰,经过接收机进入信号处理机,虽然经过了中频信号的处理,但还可能有残余。因

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