功率放大器类如何工作功率放大器(PA)使用不同的放大方案来增强输入信号,具体取决于应用需求和要增强的信号的性质。信号可以是连续波(CW)或多种形式的脉冲波形,具有不同的脉冲宽度和占空比。在输出功率,增益,效率,线性度和其他性能参数方面,不同的信号类型具有不同的放大需求。理想情况下,功率放大器工作效率很高,因此它的大部分应用电源用于提高输入信号的幅度和高线性度,因此在大多数输入功率范围内,输出功率与输入功率成正比。但是,实际上,设计人员会根据给定应用程序的要求在效率和线性之间进行权衡。较低的效率导致功率在PA半导体结中转换为热量,必须将其散发以避免性能下降并保护放大器及其有源器件免于过热。同时,较差的线性度意味着放大器将在其功率曲线的非线性区域中更多地工作,从而可能以谐波和互调产物的形式产生失真。优先级取决于应用程序的性质和所涉及的信号。例如,在具有幅度调制(AM)和/或相位调制(PM)的通信系统中常见的一些输入信号,需要在放大器的输入端到较高幅度的输出信号之间保持幅度和相位关系。具有良好线性度的放大器可保持AM和PM关系。当增强此类系统中常见的多音信号时,线性差的PA会产生不可接受的互调失真(IMD)。在其他应用中,例如使用脉冲信号的雷达,放大器效率,增益和输出功率可能更为重要,并且可能不需要高线性度。开发了不同类别的放大器,以帮助用户区分导致线性度,效率和其他参数达到不同平衡的各种配置和工作模式。本文介绍了最常见的RF放大器类别(A,AB,B等)的基本特征和区别,和C)。通过检查实际示例来说明典型性能。学习字母:放大器类之间的差异不同的放大器类用大写字母表示,具有从A类到T类的不同配置,尽管最常见的配置是:A级B级C级以及称为AB类的混合配置通常,放大器的类别是指放大器的晶体管处于“ ON”状态或处于其导通状态的被放大的波形部分。有源器件处于完全360°导通状态...
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2021/3/30 9:43:23
兆亿微波:借助我们针对电动汽车(EV)无线电池管理系统开发的全新解决方案,客户可以设计出更轻、每次充电后行驶里程更远且满足高水平安全标准的电动汽车,从而提高可靠性。除了舒适的内饰和精美的仪表板,制造商还会在电动汽车的机箱安装尽可能多的电池。更多的电池意味着更大的充电容量,从而使汽车具有更远的行驶里程,这也是消费者的一项重要需求。但是,每块电池必须连接监测器。监测器向控制器报告关键信息,进而更大限度改善电池的健康状态和性能。由于典型的电动汽车串联了近100节电池,其中几英尺/米和几磅/公斤的重型铜线会形成迷宫般庞大的电池管理布线,占用了许多宝贵的空间。上述所有导线的重量会缩短行驶里程、降低可靠性并增加成本。我们全新的无线电池管理系统包括专有的无线连接协议和一组电子芯片,并率先支持系统级功能安全合规性,不需要繁重、昂贵且需要频繁维护的布线,给电动汽车的设计带来了新的机遇。“这就像在一块空白的画布上进行设计,”TI专攻连接解决方案的汽车产品营销工程师Daniel Torres说,“当你不必担心导线问题时,就可以找到充分利用空间的新方法,甚至可以搭配使用不同尺寸和类型的电池。”BMS:幕后的关键组件电动汽车车主可能对他们汽车的电池管理系统了解不多,但实际上,电池管理系统是至关重要的组件,负责监测所有电池的电压、电流和温度。“最重要的是,BMS可以更大限度提高电动汽车的性能、可靠性和使用寿命,”TI汽车电池产品的产品线经理Ankush Gupta提到,“通过精心管理电池的充电和其他工作特性,可以在需要时充分利用每块电池中的电量,同时确保电池不会提前出现电量不足或受到损坏。而且,消除通信导线会使车辆更轻,我们也有更大的空间、自由度和灵活性来设计具有先进电池功能的电动汽车。”Ankush和Daniel说,这一成果可以直接帮助减轻“里程焦虑”,即对电量耗尽的恐惧,正是这样的焦虑和恐惧使得许...
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2021/3/30 9:32:38
兆亿微波:LT8710 是一款多功能 DC/DC 控制器,该器件支持升压、SEPIC、反相或反激式配置,并且广泛用于汽车和工业系统。LT8710 具备的特性使其能够在高阻抗电源的应用、或者必须限制输入电流的应用中使用。例如,工业厂房和仓库中的长电源线增加了明显的输入源电阻以及从转换器至负载的显著电压降。当设备重新安置时该数值会发生变化,因而使稳压进一步复杂化。太阳能电池板也具有一个高输入阻抗,以及一个峰值功率输出和窄电压范围。本设计要点以锂离子电池充电器为例说明了 LT8710 怎样解决高阻抗和电流受限输入电源的问题。图 1 示出了一款充电器解决方案,适用于便携式电动工具中常用的 20 V 锂离子电池。电压源 VSRC 为 24 V,通过一根高阻抗电源线(电阻器 RLN ),在充电器输入端子上产生电压 VIN。该电压源可被视为一个通用型 12 V 太阳能电池板,具有 22 V 至 24 V 开路电压和 18 V 至 19 V 最佳工作电压。此充电器基于一种同步非耦合式 SEPIC 拓扑,并受控于 LT8710。功率链路由分立式电感器 L1、L2,晶体管 Q1、Q2,介于电感器之间的去耦电容器、和输入 / 输出滤波器构成。电阻器 RSC 设定 2 A 的充电电流 ICHRG;电阻器 RV(FL) 设定 21 V 的浮动电压。电阻分压器 RIN1/RIN2 设定输入电压调节水平 (在本例中为 18.6 V)。图 1。LT8710 锂离子电池充电器的电原理图 (在高阻抗输入线路中)。图 2 示出了该充电解决方案随时间变化的功能状况。当 VIN 和电源电压 VSRC 高于 19 V 时,基于 LT8710 的 SEPIC 将锂离子电池充电至设定的 2 A ICHRG。当 VSRC 降至 20 V 以下时,VIN 的数值也会相应降低。当 VIN 达到输入电压调节水平时,LT8710 ...
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2021/3/30 9:16:34
恶劣环境是电机控制或电磁阀控制应用中的许多电气系统必须面对的现实。控制电机和电磁阀的电子装置需要非常接近使终端应用发生物理运动的高电流和电压。除了近距离外,这些系统常常会进行维修(例如,雇佣技工更改洗碗机电磁阀的控制器板),这就为非故意的接线错误留下了可能性。接近高电流和电压,加上接线不当的可能性,要求设计需要考虑过压保护。为了构建高效安全的系统,须使用精密电流检测放大器来监控这些应用中的电流。精密放大器电路设计需要防止过压影响,但这种保护电路可能会影响放大器的精度。适当地设计、分析和验证电路,可以在保护和精度之间达成平衡。本文讨论两种常见保护电路,以及这些电路的实施会如何影响电流检测放大器的精度。电流检测放大器大部分电流检测放大器可处理高共模电压(CMV),但不能处理高差分输入电压。在某些应用中,存在分流器的差分输入电压超过放大器的额定最大电压的情况。这在工业和汽车电磁阀控制应用(图1)中很常见,短路可能会引发故障,将电流检测放大器暴露于高差分输入电压(其可能达到与电池相同的电位)之下。这种差分过压可能会损坏放大器,尤其是在没有保护电路的情况下。图1. 电磁阀控制应用中的高端电流检测过压保护电路图2显示电流检测放大器的过压保护基本连接。当差分输入电压超过指定放大器的最大额定值时,放大器就可能会将电流拉入内部保护二极管。若输入引脚之间存在大差分电压信号,则额外的串联电阻R1和R2可防止大电流流入内部保护二极管。图2. 基本过压保护电路保护电路能够承受的最大额定电压和最大输入电流随器件而不同。一般经验法则是,流过内部差分保护二极管的电流应以3 mA为限,除非规格书指明可接受更大的电流值。将该值代入以下等式,计算R1和R2的值:其中:VIN_MAX是预计最大差分电压。VRATED_MAX是最大额定电压(0.7 V)。R是总串联电阻(R1 + R2)。例如,假设预计最大瞬态输入电...
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2021/3/29 16:57:34
功率分配器/组合器是一种无源设备,可以用于两种互惠功能:单个信号可以分为多个输出,或者在相反的方向上,多个输入信号可以组合成单个输出。如果是N端口分配器,则输入信号将被划分为N个输出端口。当用作N端口组合器时,N个输入将被组合为来自单个端口的输出信号。应用包括测试仪器,实验室和生产测试系统,功率放大器子系统以及多种类型的信号处理。最常见的功率分配器/组合器类型在N个端口之间具有相等的幅度和0?相位差,并且具有相同的阻抗。作为分配器,输入至输出的损耗取决于N-例如,2个端口的3 dB损耗,4个端口的6 dB损耗,等等-加上内部电路的较小插入损耗。作为组合器,单端口输出是N端口输入的总和。信号处理所需的相移或幅度不相等通常是通过外部电路实现的,但某些常用配置可能会包含在功率分配器/组合器套件中。分离器/合并器的另一个功能是多个端口之间的隔离。该设备的内部电路设计用于消除从N个端口之一传递到任何其他端口的信号。为了实现良好的隔离并保持准确的功率分配,内部电路必须进行平衡,任何不平衡都将直接转移到负载电阻上,在该电阻上会耗散其能量。功率分配器/组合器处理不平衡条件的能力是正确实施的关键因素,因为负载电阻的额定值限制了功耗。本应用笔记的重点是演示合并N个输入信号如何影响器件的功率处理,尤其是与非相干信号一起使用时。了解信号的连贯性使用各种定义来解释输入信号的相位相干性。也许最简单的是相干性是指两个信号具有相同的频率并保持恒定的相位偏移。换句话说,两个信号之间的相对相位Δφ(图1和2)随时间保持恒定。相反,如果两个信号彼此之间的相位不恒定,则认为它们是非相干的,如图3所示。考虑一个2路功率分配器。源是一个信号,它被分成两个输出信号,每个输出信号的原始功率只有一半(-3 dB)。输出之间没有相位差,因为它们来自相同的输入信号。因此,输出是连贯的。如果我们在一条信号路径(例如传输线的一部分...
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2021/3/23 11:31:35
单级滤波器设计同步降压变换器由输入电容器CIN、两个开关(S1和S2)及其体二极管、储能电感(L)和输出电容器(COUT)组成。当S1接通,S2断开时,输入源向功率电感(L)和负载提供电流,此时,电感电流上升。当S2接通而S1断开时,电感器中存储的能量被转至输出电容器和负载,导致电感器电流下降。降压调节器的开关行为导致输出电压波动。此时,应在输出端放置一个输出电容器(Cout),以便在稳态时平滑输出电压。输出电容器通过为高频电压分量提供低阻抗路径,将高频纹波反射回接地,从而降低输出电压纹波。接着,假设Buck降压变换器采用连续导通模式(CCM),以最大限度地降低输出电压纹波。L电感值也满足电感器的电流纹波要求,其最小值可通过以下公式计算得出:其中,VIN 和 VOUT 分别代表输入和输出电压, 代表占空比,IL,p--p 代表电感的峰-峰电流纹波,fSW代表变换器的开关频率。通常,峰-峰电感电流纹波可设置为输出DC电流的20-40%。输出电容值应能确保其输出纹波低于应用需要的峰-峰纹波值。对于单级电容滤波器,其最小输出电压纹波可达1~2 mV。在稳态下的一个开关周期内,向电容器输送的净电荷为零。图1阴影区的电容电荷可通过以下公式计算得出:其中T为开关切换周期。根据定义,给定周期内的电容电荷也可表示为:公式(2)代入公式(3),得到输出峰-峰电压纹波(VOUT,p--p)所需的最小电容为:理想情况下,并联更多的输出电容可以降低对地的高频阻抗,从而减小输出纹波。而实际上,输出电容器是横放在印刷电路板上的,如果在印刷电路板上增加更多的输出电容,会给并联电路增加额外的寄生电感和交流电阻,增加输出电容的效果会逐渐降低。如图2所示的典型PCB布局,MPS电源模块通过集成电感,可大大简化电源转换器设计。在MPM3833C的PCB布局中,为输出功率路径进行了大面积铺铜,这能最大限度地降低功...
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2021/3/23 10:33:23
Z-Communications,Inc.正式宣布推出一款新型,符合RoHS要求的高性能VCO(电压控制振荡器)型号CRO3700K-LF。CRO3700K-LF在0.5至18 Vdc的调谐电压范围内覆盖3600至3800 MHz的频率范围。这款创新的VCO具有-106 dBc / Hz的频谱干净信号@ 10 kHz偏移,同时以18 MHz / V的典型调谐灵敏度覆盖该频带。低成本CRO3700K-LF旨在在-40至85?C扩展商业温度范围内工作时,向50 ohm负载提供3±3 dBm的输出功率。该无与伦比的VCO在8 Vdc电源下工作,典型地吸收30 mA电流,并具有典型的-20 dBc二次谐波抑制功能。CRO3700K-LF采用Z-COMM的标准MINI-16-SM封装,尺寸为0.5英寸x 0.5英寸x 0.22英寸,根据生产要求提供卷带包装,非常适合自动表面贴装和回流焊。CRO3700K-LF非常适合要求低相位噪声性能的卫星通信应用和微波无线电系统。有关此型号或Z-Communications,Inc.的任何其他产品的更多信息,请通过电子邮件(lisg@rfz1.com)与我们联系,或致电010-62982657。或者直接咨询兆亿微波商城在线客服!零件编号:CRO3700K-LF交货时间:8周
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2021/3/19 9:14:09
新型CRO4550X2-LF采用双CRO振荡器设计,可在0.5-4.5 Vdc的调节范围内覆盖4550 MHz的工作频率。这种新型的陶瓷谐振器VCO具有令人难以置信的-110 dBc / Hz的相位噪声@ 10 kHz偏移,并提供Z-COMM的标准MINI-16-SM封装,尺寸为0.5英寸x 0.5英寸x 0.22英寸。 CRO4550X2-LF非常适合要求最佳光谱纯度的卫星通信系统。该无与伦比的VCO被配置为在50欧姆负载中提供3.5 dBm的标称输出功率,并在-40至85°C的工业温度范围内工作时,覆盖了8 MHz / V的低Kvco值的工作频率。规定使用5.0 Vdc电源时仅消耗30 mA的电流。所述CRO4550X2-LF抑制两者1/2和2次谐波比-20dBc更好,同时限制拉动以小于1MHz。根据生产要求,可提供卷带包装。有关此模型或Z-Communications,Inc.的任何其他产品的更多信息,请通过电子邮件(lisg@rfz1.com)与我们联系,或致电010-62982657。零件编号: CRO4550X2-LF 交货时间: 库存6周
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2021/3/19 9:10:29
MAPC-A1103是兆亿微波主营射频功率放大器系列产品之一,MACOM品牌是兆亿微波商城长期合作品牌,拥有射频类原装现货芯片,如果您对该型号感兴趣,可以直接在线咨询我们客服,将为您提供满意报价。GaN放大器50 V,270 W DC-2.7 GHz-MACOM纯硬质合金 MAPC-A1103是适用于DC-2.7 GHz频率工作的高功率GaN碳化硅HEMT D模式放大器。该器件在气穴陶瓷封装中支持CW和脉冲操作,输出功率至少为270 W(54.3 dBm)。产品规格最低频率:0 MHz最高频率:2,700 MHz电源电压:50 VPSAT:270 W增益:18.4 dB测试频率:2.6 GHzTheta JC:0.93 C / W特征 MACOM PURE CARBIDE?放大器系列 适用于线性和饱和应用 连续波和脉冲操作:270 W输出功率 内部预先匹配 260°C回流焊兼容 50 V操作 经过100%射频测试 经过100%射频测试应用领域 航空电子 军事广播 雷达 射频能量 数字蜂窝基础设施 测试仪器
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2021/3/18 11:24:40
5G大规模建设将对基站光缆资源、投资、维护管理方面都造成巨大的压力。5G前传作为5G承载网重要部分,方案选择将直接影响运营商的投资和建设效率等。其中波分复用方案优势显著,成为5G前传的主流方案。 本文通过详细分析5G前传业务需求变化,针对现有前传波分技术多样化的状况,从承载能力、维护能力、成本预算等角度进行分析,提出了5G前传承载方案建议。为缓解前传资源消耗、降低5G前传网络建设投资、提升前传承载效能提供支撑和参考。 目前业内主流前传波分解决方案主要包括无源CWDM、半有源Open-WDM和PAB-WDM方案。 无源CWDM 无源CWDM系统包括固定波长的CWDM彩光模块和合分波器。组网方式如图1所示,彩光模块直接安装在DU和AAU设备上替换原有灰光模块,外置基于TFF技术的CWDM合分波器,采用单纤双向方式满足时延、同步的对称性。采用ITU-TG.694.2标准规范的18个波长。主流的无源CWDM方案分为1:6/1:12,支持级联组网。 图1:无源CWDM方案 无源CWDM技术成熟,纤芯收敛能力强,对于共享站可采用叠加1:6或1:12方案,仅需1~2芯主干及配线光缆,可大幅节省纤芯需求,降低开站配套成本。 目前25G CWDM彩光模块使用直调激光器DML+PIN方案,波长间隔20nm,对于商业级温度应用场景,其具备足够的温度漂移空间,不需TEC模块,成本较低。缺点是运维不便,一方面采用固定波长,波道规划相对复杂、光模块所需备件较多,另一方面维护界面不清,缺少OAM机制。同时长波长色散产生的功率代价较高,易导致功率预算不足,影响传输距离。光模块可采用EML+APD方案进行功率补偿,但将大幅提高光...
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2021/3/18 11:08:49
美国加利福尼亚州河滨,2021年3月17日——领先的电子元器件制造商和供应商伯恩斯公司宣布,在其高电流屏蔽电力电感线路上增加了三个新的汽车级产品系列。新型号SRP7028AA、SRP7050AA、SRP1038AA系列,旨在满足当今DC-DC变换器及电力供应中的电源管理和EMI滤波的高电流密度和高温要求,适用于消费、工业和电信电子应用。本公司最新的电感采用低直流电阻、高热饱和度电流、低噪声、优异的温度稳定性和低磁场辐射屏蔽结构的金属合金粉芯制造。与以前的Bourns设计相比,新款SRP7028AA、SRP7050AA和SRP1038AA系列具有更低的DCR、更高的Irms电流和更强健的核心结构。这些型号的饱和电流额定值较高,符合AEC-Q200标准,工作温度范围为-55至+155°C。Bourns?型号SRP7028AA、SRP7050AA和SRP1038AA系列现已上市,符合RoHS*和无卤**。
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2021/3/18 10:51:01
TDK集团推出新系列带电流补偿功能的爱普科斯 (EPCOS) 双环形磁芯扼流圈。新系列元件能有效抑制共模干扰,有三种尺寸可选,在250 V AC (50/60 Hz) 的额定电压条件下可提供10 A至17 A的电流处理能力,电感值范围为1.0 mH至6.25 mH,具体视型号而定。B8272 * V2 * U *系列扼流圈的最高工作温度为70°C,底板和环芯磁芯之间采用阻燃等级为UL 94 V-0,相对电痕指数等级为CTI600的塑料垫片,并且铁氧体磁芯的环氧涂层也具有相同的UL阻燃等级和CTI等级。这些EMC元件的尺寸范围为33 x 23 x 30 mm3至39 x 23 x 37 mm3之间,相对于出色的电流处理能力来说,其尺寸极小。新系列环形磁芯扼流圈的漏磁电感约为0.4%,广泛适用于开关电源、转换器和家用电器,符合RoHS指令要求,能有效抑制对称干扰。主要应用● 开关电源、转换器和家用电器主要特点与优势● 优异的电流处理能力:10 A 至 17 A @250 V AC● 紧凑的尺寸:33 x 23 x 30 mm3 至 39 x 23 x 37 mm3● 约为0.4%的漏磁电感,能有效抑制对称干扰
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2021/3/18 10:39:24
全球领先的GaN(氮化镓)功率半导体厂商GaN Systems宣布与Silanna Semiconductor合作,推出了一款基于GaN的最高功率密度、高效率的65W有源箝位反激式(ACF)充电器的新参考设计。该参考设计现已在Silanna Semiconductor上市,为ACF USB-C PD GaN充电器提供了一个简单的设计,为客户缩短了设计周期和产品上市时间。 该解决方案消除了ACF拓扑设计的困难,因为ACF拓扑设计通常在高侧和低侧配置两个晶体管。新的充电器参考设计采用Silanna Semiconductor的SZ1130 ACF PWM控制器和GaN Systems GS-065-008-1-L 650V GaN功率晶体管,高侧FET集成到控制器中。这种设计通过在二次侧使用传统的RM8变压器和100V SR MOSFET,降低了BoM成本。 超高密度:30W / in ^ 3(无外壳) 高效率:峰值效率 94% 低温度: 更好的EMI设计:几乎零电压尖峰或振铃可清洁波形 支持广泛的应用:5V/3A,9V/3A,15V/3A和20V/3.25A输出电压;USB-PD “ Silanna Semiconductors非常适合65W ACF设计,这是该公司开发创新解决方案的另一个例子,以认识到GaN对电源工程师的重要性日益提高,” GaN Systems首席执行官Jim Witham说道,“随着GaN成为标准建筑跨市场,很高兴看到生态系统继续增长。” GaN Systems是全球领先的GaN功率半导体公司,拥有最大的晶体管组合,能独特地满足当今最苛...
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2021/3/17 13:16:44
许多高性能、高频率的PWM控制芯片,无论是数字类型还是模拟类型,都不具备或只有有限的直接驱动功率MOSFET的能力。因为功率MOSFET对栅极驱动电流有较高的要求,驱动芯片就相当于PWM开关控制芯片与功率MOSFET之间的桥梁,用来将开关信号电流和电压放大,同时具备一定的故障隔离能力。一旦确定了选用某种开关电源方案后,接下来就要选择合适的驱动IC,而选好驱动芯片,就需要硬件工程师对电路特性有一定的了解。 以典型的AC/DC开关电源系统为例,PFC部分采用无桥升压拓扑,可选用一颗NSD1025同时驱动两路开关MOSFET,LLC的原边可用一颗半桥隔离驱动芯片NSi6602同时驱动上下桥臂MOSFET,副边用一颗NSD1025驱动全波同步整流MOSFET。选用高速高可靠性的驱动IC,可以帮助电源系统提升效率和功率密度。 以典型的AC/DC开关电源系统为例,PFC部分采用无桥升压拓扑,可选用一颗NSD1025同时驱动两路开关MOSFET,LLC的原边可用一颗半桥隔离驱动芯片NSi6602同时驱动上下桥臂MOSFET,副边用一颗NSD1025驱动全波同步整流MOSFET。选用高速高可靠性的驱动IC,可以帮助电源系统提升效率和功率密度。 由于开关电源经常需要硬开关驱动大功率负载,在硬开关以及布局限制的情况下,功率MOSFET往往会对驱动芯片的输入和输出端形成较大的地弹电压和振荡尖峰电压。地弹电压会造成驱动器输入端等效出现负电压,因为内部等效体二极管,大多数栅极驱动器能够承受一定的负压脉冲。然而,亦有必要采取预防措施,以防止驱动器输入端的过冲和欠压尖峰过大,而对驱动芯片造成损坏,或产生误动作。 驱动输入端负压尖峰的形成原因 仍以PFC拓扑为例,低边驱动器用在...
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2021/3/17 13:06:22
兆亿微波:工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样 出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。 图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。 在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出功率,可用于驱动其他模块。图1所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻R1和R2。将两个串联在一起的运算放大器看作一个放大器。总增益(G)通过电阻比设置,G = 1 + R1/R2。如果R3与R4电阻比发生变化,会影响放大器2 (G2)的增益,也会影响放大器1 (G1)的增益或输出电平。但是,R3和R4不会改变有效总增益。如果G2降低,G1将增加。带宽扩展复合放大器的另一个特性是具备更高带宽。相比单个放大器,复合放大器的带宽更高。所以,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为100 MHz,增益G = 1,那么–3 dB带宽可以提高约27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会不稳定。两个增益分布不均时,也会出现这种不稳定的情况。一般来说,在两个放大器的增益均等分布的情况下,可获得最大带宽。采用上述值(GBWP = 100 MHz、G2 = 3.16、G = 10),在总增益为10时,两个放大器组合的–3 dB带宽可以达到单个放大器的3倍。这种说明相对简单。增益均匀分布时,G2也会获得...
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2021/3/16 15:56:03
LTC®1566-1 是一款 7 阶连续时间低通滤波器,其具有 12dB 的通带增益。LTC1566-1 的选择性、线性和动态范围使之适合于数据通信或数据采集系统中的滤波处理。滤波器衰减为 40dB (在 1.5 x fCUTOFF) 和至少 60dB (对于 10MHz 以上的频率)。LTC1566-1 在 2MHz 带宽中具有一个 62μVRMS 的输入参考噪声。在信号电平很小的接收机应用中,该滤波器具有 71dB 的无杂散动态范围。凭借 5% 的截止频率准确度,LTC1566-1 可在那些需要匹配滤波器对的应用中使用,例如收发器 I 和 Q 通道。差分输入和输出提供了一个用于无线系统的简单接口。高阻抗输入可容易地耦合至差分解调器或 D/A 转换器。输出 DC 共模电压和输出 DC 偏移电压是可调的,因此可优化信号通路以驱动一个 A/D 转换器或差分调制器。其他截止频率或单端 I/O 可根据客户要求提供。请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。产品优势采用SO-8 封装的 7 阶、2.3MHz 低通滤波器62µVRMS 输入参考噪声采用单 5V 或一个 ±5V 电源工作差分输入和输出低偏移 (3mV 典型值, 10mVMAX)可调的输出共模电压40dB 衰减 (在 1.5 x fCUTOFF)无需外部组件应用WCDMA 基站通信滤波器抗混叠滤波器平滑滤波器或重构滤波器匹配滤波器对替代 LC 滤波器
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2021/3/16 15:43:38
兆亿微波商城为广大用户分享直接测量运算放大器输入差分电容的方法,我们知道,输入电容可能会成为高阻抗和高频运算放大器(op amp)应用的一个主要规格。值得注意的是,当光电二极管的结电容较小时,运算放大器的输入电容会成为噪声和带宽问题的主导因素。运算放大器的输入电容和反馈电阻在放大器的响应中产生一个极点,从而影响稳定性并增加较高频率下的噪声增益。因此,稳定性和相位裕量可能会降低,输出噪声可能会增加。实际上,以前的一些 CDM (差模电容)测量技术依据的是高阻抗反相电路、稳定性分析以及噪声分析。这些方法可能会非常繁琐。 在诸如运算放大器之类的反馈放大器中,总有效输入电容由 CDM与负输入共模电容(或对地的 CCM––)并联组成。 CDM 难以测量的原因之一是运算放大器的主要任务是防止两个输入不相关。与测量 CDM 的难度相比,直接测量对地的正输入共模电容 CCM+相对容易一些。在运算放大器的同相引脚上放置一个较大的串联电阻并施加正弦波或噪声源,就可以使用网络分析仪或频谱分析仪来测量由运算放大器输入电容而产生的-3 dB的频率响应。假定 CCM+ and CCM–相同,特别是对于电压反馈放大器。但是,这些年来,测量CDM变得日益困难;运算放大器的固有特性会迫使其输入相等,从而自举 CDM, 因此所使用的各种不同的技术都无法令人满意。当输入被强制分开并进行电流测量时,输出将试图进行对抗。检测 CDM的传统方法是间接测量,该方法依赖于相位裕度的降低,且因并联使用 CCM– 等其他电容而变得更复杂。 我们希望待测运算放大器能够像客户平时的用法一样,在闭环条件下正常运行并执行功能。建议的一种可行方法是分离输入并进行输出削波,但是这可能会使内部电路无法工作(取决于运算放大器拓扑),因此实测电容可能无法反映实际工作电容。在这种方法中,不会对输入进行过度分离,以避免输入级 的非线性以及过多...
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2021/3/15 10:29:34
简介 ADHV4702-1 是一款高压(220 V)、单位增益稳定精密运算放大器。ADI公司的新一代专有半导体工艺和创新架构使该精密运算放大器能够以±110 V的对称双电源、非对称双电源或220 V单电源供电。 业界首款220 V精密运算放大器 ADHV4702-1具有170 dB的典型开环增益(AOL)和160 dB的典型共模抑制比(CMRR)。ADHV4702-1的最大输入失调电压(VOS)漂移为2 ?V/°C,输入电压噪声为8 nV/√Hz。ADHV4702-1出色的直流精度与出色的动态性能相辅相成,小信号带宽为10 MHz,压摆率为74 V/?s。ADHV4702-1的输出电流典型值为20 mA。此外,它还具有一些独特功能,例如可调供电电流、升压电路和EPAD焊盘因为与内部隔离可以灵活的加偏置电压,这些功能让其成为各类应用的理想高压解决方案。 图1. ADHV4702-1输出摆幅电路及能力。 应用 ADHV4702-1是市场上第一款提供高电压和精密性能的小尺寸放大器。ADHV4702-1解决了多个设计难题,可以用于多种不同应用,例如自动测试设备、生命科学、激光雷达和医疗健康。在自动测试设备应用中,此器件可用于测量高压侧的电流,以及生成精准的高压电源。在生命科学领域,ADHV4702-1可以对质谱系统实施精准的高压控制。在激光雷达应用中,它可以用于精确控制APD偏压。在医疗应用中,本产品可用于准确控制硅光电倍增管的偏压点。 图2. ADHV4702-1精密性能。 12引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装,符合IEC 61010-1间距 ADHV4702-1采用12引脚7mm × 7mm引线框架芯片级封装(LFCSP),带有裸露焊盘,符合国际电工委员会IEC 61010-1爬电距离和电气间隙标准。采用...
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2021/3/15 10:00:13