AD5933/AD5934的電流-電壓(I-V)放大級(jí)還可能輕微增加信號(hào)鏈的不準(zhǔn)確性。I-V轉(zhuǎn)換級(jí)易受放大器的偏置電流、失調(diào)電壓和CMRR影響。通過(guò)選擇適當(dāng)?shù)耐獠糠至⒎糯笃鱽?lái)執(zhí)行I-V轉(zhuǎn)換,用戶(hù)可挑選一個(gè)具有低偏置電流和失調(diào)電壓規(guī)格、出色CMRR的放大器,提高I-V轉(zhuǎn)換的精度。該內(nèi)部放大器隨后可配置成一個(gè)簡(jiǎn)單的反相增益級(jí)。
標(biāo)簽: 阻抗轉(zhuǎn)換器 阻抗測(cè)量 高精度
上傳時(shí)間: 2013-10-27
上傳用戶(hù):wangzeng
圖1所示電路采用digiPOT+系列數(shù)字電位計(jì)AD5292、雙通道運(yùn)算放大器ADA4091-2和基準(zhǔn)電壓源ADR512,提供一種低成本、高電壓、單極性DAC。該電路提供10位分辨率,輸出電壓范圍為0 V至30 V,能夠提供最高±20 mA的輸出電流。AD5292可以通過(guò)SPI兼容型串行接口編程。
上傳時(shí)間: 2013-11-23
上傳用戶(hù):yuhaihua_tony
提出了一種基于gm /ID方法設(shè)計(jì)的可變?cè)鲆娣糯笃?。設(shè)計(jì)基于SMIC90nmCMOS工藝模型,可變?cè)鲆娣糯笃饔梢粋€(gè)固定增益級(jí)、兩個(gè)可變?cè)鲆婕?jí)和一個(gè)增益控制器構(gòu)成。固定增益級(jí)對(duì)輸入信號(hào)預(yù)放大,以增加VGA最大增益。VGA的增益可變性由兩個(gè)受增益控制器控制的可變?cè)鲆婕?jí)實(shí)現(xiàn)。運(yùn)用gm /ID的綜合設(shè)計(jì)方法,優(yōu)化了任意工作范圍內(nèi),基于gm /ID和VGS關(guān)系的晶體管設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了低電壓低功耗。為得到較寬的增益范圍,應(yīng)用了一種新穎的偽冪指函數(shù)。利用Cadence中spectre工具仿真,結(jié)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(guò)0.8 V,帶寬范圍從34 MHz到183.6 MHz,功耗為0.82 mW。
標(biāo)簽: gm_ID 上傳時(shí)間: 2013-11-10
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為了測(cè)量某試件多點(diǎn)溫度,且溫度跨度很大,還要達(dá)到要求精度,本文利用幾種不同類(lèi)型的傳感器(AD590、PT1000和K型熱電偶)進(jìn)行采集,其輸出形式(電流源、電阻和熱電勢(shì))和大小均不相同,設(shè)計(jì)了電源電路、信號(hào)轉(zhuǎn)換電路和放大抬升電路,使各種傳感器的輸出達(dá)到統(tǒng)一的1~5 V的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào);在實(shí)驗(yàn)室利用高精度電壓、電流源和電阻箱分別對(duì)熱電偶、AD590和PT1000進(jìn)行模擬,結(jié)果表明該方法可行,調(diào)理電路的相對(duì)精度可達(dá)到0.1級(jí)。
標(biāo)簽: 溫度傳感器 信號(hào)調(diào)理 電路設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-12-11
上傳用戶(hù):回電話(huà)#
ADM1073 –48 V熱插拔控制器,可通過(guò)動(dòng)態(tài)控制置于電源路徑中外部N溝道FET上的柵極電壓,精確限制該電源產(chǎn)生的電流。內(nèi)部檢測(cè)放大器可以檢測(cè)連接在電源VEE和SENSE引腳之間的檢測(cè)電阻上的電壓。該電平體現(xiàn)了負(fù)載電流水平。檢測(cè)放大器具有100 mV (±3%)的預(yù)設(shè)控制環(huán)路閾值。這意味著當(dāng)檢測(cè)電阻上檢測(cè)到100 mV的電壓時(shí),電流控制環(huán)路就會(huì)調(diào)節(jié)負(fù)載電流。這樣檢測(cè)電阻值可以設(shè)置促使環(huán)路進(jìn)行調(diào)節(jié)的電流水平。100 mV除以RSENSE可以得到電流值,此時(shí)檢測(cè)電阻會(huì)促使環(huán)路進(jìn)行調(diào)節(jié)。
上傳時(shí)間: 2013-10-30
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設(shè)計(jì)了一款用于UHF RFID射頻前端接收機(jī)的高線(xiàn)性度LNA。該低噪聲放大器采用噪聲消除技術(shù),具有單端輸入差分輸出的功能,能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)輸出平衡,噪聲消除和非線(xiàn)性失真抵消,具有高的線(xiàn)性度。該電路采用TSMC 0.18 μm工藝設(shè)計(jì),芯片面積只有0.02 mm2。電源電壓為1.8 V,總電流為8 mA,后仿真結(jié)果增益為19.2 dB,噪聲因子為2.5 dB,輸入1 dB壓縮點(diǎn)為-5.2 dBm。
上傳時(shí)間: 2014-01-21
上傳用戶(hù):kachleen
介紹了一種基于低壓、寬帶、軌對(duì)軌、自偏置CMOS第二代電流傳輸器(CCII)的電流模式積分器電路,能廣泛應(yīng)用于無(wú)線(xiàn)通訊、射頻等高頻模擬電路中。通過(guò)采用0.18 μm工藝參數(shù),進(jìn)行Hspice仿真,結(jié)果表明:電流傳輸器電壓跟隨的線(xiàn)性范圍為-1.04~1.15 V,電流跟隨的線(xiàn)性范圍為-9.02~6.66 mA,iX/iZ的-3 dB帶寬為1.6 GHz。輸出信號(hào)的幅度以20dB/decade的斜率下降,相位在低于3 MHz的頻段上保持在90°。
上傳時(shí)間: 2014-06-20
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LM393是雙電壓比較器集成電路。中文資料 該電路的特點(diǎn)如下:838電子 工作電源電壓范圍寬,單電源、雙電源均可工作,單電源:2~36V,雙電源:±1~±18V; 消耗電流小,Icc=0.8mA;lm393是什么 輸入失調(diào)電壓小,VIO=±2mV; 共模輸入電壓范圍寬,Vic=0~Vcc-1.5V; 輸出與TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容; 輸出可以用開(kāi)路集電極連接“或”門(mén);
上傳時(shí)間: 2013-11-14
上傳用戶(hù):lxm
為了克服傳統(tǒng)功率MOS 導(dǎo)通電阻與擊穿電壓之間的矛盾,提出了一種新的理想器件結(jié)構(gòu),稱(chēng)為超級(jí)結(jié)器件或Cool2MOS ,CoolMOS 由一系列的P 型和N 型半導(dǎo)體薄層交替排列組成。在截止態(tài)時(shí),由于p 型和n 型層中的耗盡區(qū)電場(chǎng)產(chǎn)生相互補(bǔ)償效應(yīng),使p 型和n 型層的摻雜濃度可以做的很高而不會(huì)引起器件擊穿電壓的下降。導(dǎo)通時(shí),這種高濃度的摻雜使器件的導(dǎo)通電阻明顯降低。由于CoolMOS 的這種獨(dú)特器件結(jié)構(gòu),使它的電性能優(yōu)于傳統(tǒng)功率MOS。本文對(duì)CoolMOS 導(dǎo)通電阻與擊穿電壓關(guān)系的理論計(jì)算表明,對(duì)CoolMOS 橫向器件: Ron ·A = C ·V 2B ,對(duì)縱向器件: Ron ·A = C ·V B ,與縱向DMOS 導(dǎo)通電阻與擊穿電壓之間Ron ·A = C ·V 2. 5B 的關(guān)系相比,CoolMOS 的導(dǎo)通電阻降低了約兩個(gè)數(shù)量級(jí)。
標(biāo)簽: CoolMOS VDMOS 導(dǎo)通電阻 分
上傳時(shí)間: 2013-10-21
上傳用戶(hù):1427796291
設(shè)計(jì)了一種用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS運(yùn)算放大器。主運(yùn)放采用帶開(kāi)關(guān)電容共模反饋的折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),利用增益提高和三支路電流基準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)一個(gè)可用于12~14 bit精度,100 MS/s采樣頻率的高速流水線(xiàn)(Pipelined)ADC的運(yùn)放。設(shè)計(jì)基于SMIC 0.25 μm CMOS工藝,在Cadence環(huán)境下對(duì)電路進(jìn)行Spectre仿真。仿真結(jié)果表明,在2.5 V單電源電壓下驅(qū)動(dòng)2 pF負(fù)載時(shí),運(yùn)放的直流增益可達(dá)到124 dB,單位增益帶寬720 MHz,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)885 V/μs,達(dá)到0.1%的穩(wěn)定精度的建立時(shí)間只需4 ns,共模抑制比153 dB。
標(biāo)簽: CMOS 增益提高 運(yùn)算 放大器設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-12-23
上傳用戶(hù):jiiszha
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