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增益可變運(yùn)放

  • 基于采用分立元件設計的LC諧振放大器的設計方案

    介紹了基于采用分立元件設計的LC諧振放大器的設計方案與實現電路, 可用于通信接收機的前端電路,主要由衰減器、諧振放大器、AGC電路以及電源電路四部分組成。通過合理分配各級增益和多種措施提高抗干擾性,抑制噪聲,具有中心頻率容易調整、穩定性高的特點。電路經實際電路測試表明具有低功耗、高增益和較好的選擇性。

    標簽: 分立元件 LC諧振 放大器 設計方案

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:anng

  • 無源器件對運放的影響

    運放外接元器件等效電路分析

    標簽: 無源器件 運放

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:playboys0

  • 運算放大器增益穩定性第3部分-AC增益誤差分析

    本小節將回顧運算放大器增益帶寬乘積 (GBWP) 即 G×BW 概念。在計算 AC閉環增益以前需要 GBWP 這一參數。首先,我們需要 GBWP(有時也稱作GBP),用于計算運算放大器閉環截止頻率。另外,我們在計算運算放大器開環響應的主極點頻率 f0 時也需要 GBWP。在 f0 以下頻率,第 2 部分的 DC 增益誤差計算方法有效,因為運算放大器的開環增益為恒定;該增益等于 AOL_DC。但是,超出 f0 頻率以后,則必須使用 AC計算方法,我們將在后面小節詳細討論。

    標簽: 增益 AC 運算放大器

    上傳時間: 2014-07-14

    上傳用戶:yczrl

  • 運算放大器增益穩定性第2部分-DC增益誤差分析

    在第 1 部分中,我們計算了頻率域中非反相運算放大器結構的閉環傳輸函數。特別是,我們通過假設運算放大器具有一階開環響應,推導出了傳輸函數。計算增益誤差時,振幅響應很重要。

    標簽: 增益 DC 運算放大器

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:674635689

  • 基于89C51單片機控制放大器增益的設計

    摘要:用單片機控制放大器增益, 實現放大器增益擴程功能, 以滿足不同幅度信號對放大器增益的要求分析了單片機控制放大器增益的原理、設計思路,給出了計算公式和設計電路.

    標簽: 89C51 單片機控制 放大器 增益

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:michael20

  • 用12位阻抗轉換器實現高精度阻抗測量

    AD5933/AD5934的電流-電壓(I-V)放大級還可能輕微增加信號鏈的不準確性。I-V轉換級易受放大器的偏置電流、失調電壓和CMRR影響。通過選擇適當的外部分立放大器來執行I-V轉換,用戶可挑選一個具有低偏置電流和失調電壓規格、出色CMRR的放大器,提高I-V轉換的精度。該內部放大器隨后可配置成一個簡單的反相增益級。

    標簽: 阻抗轉換器 阻抗測量 高精度

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:wangzeng

  • 開環電壓增益AVOL的定義與量測方法

    運算放大器,開環電壓增益AVOL的定義與量測方法。

    標簽: AVOL 開環 增益 定義

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:rtsm07

  • 一種基于gm_ID方法設計的可變增益放大器

    提出了一種基于gm /ID方法設計的可變增益放大器。設計基于SMIC90nmCMOS工藝模型,可變增益放大器由一個固定增益級、兩個可變增益級和一個增益控制器構成。固定增益級對輸入信號預放大,以增加VGA最大增益。VGA的增益可變性由兩個受增益控制器控制的可變增益級實現。運用gm /ID的綜合設計方法,優化了任意工作范圍內,基于gm /ID和VGS關系的晶體管設計,實現了低電壓低功耗。為得到較寬的增益范圍,應用了一種新穎的偽冪指函數。利用Cadence中spectre工具仿真,結果表明,在1.2 V的工作電壓下,具有76 dB的增益,控制電壓范圍超過0.8 V,帶寬范圍從34 MHz到183.6 MHz,功耗為0.82 mW。

    標簽: gm_ID 可變增益放大器

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:笨小孩

  • 經典運放電路分析(經典)_免費

    經典運放電路分析(經典)_免費

    標簽: 運放 電路分析

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:kinochen

  • 常用運放電路集錦

    常用運放電路集錦

    標簽: 運放電路 集錦

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:ynzfm

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