醫學技術一直是CCD()圖像傳感器的重要應用領域之一?,F在,已進入高速發展時期。究其原因,首先,CMOS圖像質量可與CCS圖像相媲美。其次,利用標準制造工藝,CMOS傳感器在價格方面占據很大優勢
2019-05-06 09:18:18
的偽差分拓撲結構取代底端差分對結構來避免這一問題。CMOS下變頻處理中經常用到對開關電容放大器進行二次采樣的技術。在這里,MOS晶體管用作帶有高輸入帶寬的開關,期望信號就通過這些開關進行通信。通過采用
2021-07-29 07:00:00
設計方程和Load Pull技術,基于0.18μm CMOS工藝實現了一個差分的E類功放,ADS仿真結果表明采用差分結構較好地抑制了漏端電感對功率放大器性能的影響,提高功放的PAE,為實現單片集成發射機奠定了基礎。
2019-08-06 06:01:28
的技術),基于感應(變壓器)的隔離器和基于磁阻的隔離器。對于許多規格,基于電容的解決方案優于其他技術。與光耦合器相比,Lumio先生的分析清楚地顯示了基于CMOS的隔離在共模瞬態抗擾度(CMTI),每通道電流消耗,數據速率,偏移和其他定時規范方面的優勢。
2019-07-29 07:56:29
全差分儀表放大器與其他單端輸出放大器相比有什么優勢?雙線遠程傳感器前置放大器有什么最佳實例?基于555定時器的D類耳機驅動器是理想的實用放大器嗎?八進制CMOS緩沖器的二象限乘法DAC是怎樣工作的?電阻器的非理想性會對精準放大器有什么影響嗎?
2021-04-06 09:01:33
全差分電壓反饋型放大器的穩定性似乎受反饋電阻值很大影響
2021-03-11 07:16:55
全差分放大器(Fully-Differential)是一種應用在將單端信號轉換為差分信號,或者將差分信號轉換為差分信號的芯片。全差分放大器的配置特點,就是全對稱匹配。即兩側輸入阻抗配置完全一致(阻抗包括源內阻),反饋配置完全一致。
2019-05-29 07:32:54
使用此工具時有一些疑問,在這里貼出了,大家討論一下。模型,單端轉差分,運放正向和反向端反饋網絡增益設置相同均為1,調節共模輸出Vocm電壓值,來觀察全差分運放AD8139輸出VoutN和VoutP,以及
2018-12-26 09:35:40
最近在使用全差分運放AD8132對高頻和低頻信號進行處理過程中,一度對全差分運放再度陌生,在對芯片資料進行詳細閱讀分析以及參考網絡博客的過程中,逐漸揭開了全差分運放的神秘面紗。全差分放大器 (FDA
2019-05-31 06:11:55
為什么要創造新的電池放電技術?當前電池放電技術有哪幾種?全在線放電技術是什么?全在線放電是如何工作的?在線放電技術與當前放電技術對比,有什么不同?
2021-04-15 06:34:57
想請教一下,現在很多論文都是將差分折疊式運放輸入對管放在亞閾值區,實際應用中管子工作在亞閾值區到底好不好,對整個電路的影響大不大?想問在亞閾值區的模型準確嗎?如何真實流片時也是在亞閾值,是否會造成
2021-06-24 07:45:26
本應用筆記介紹了輸入端相同值電阻的不同容差如何改變全差分ADC的THD性能。電阻器的成本隨著容差的每個較低增量而顯著變化 概觀該MAX11905是一個20位全差分SAR模擬數字轉換器(ADC),在
2018-12-17 22:13:40
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 05:42 編輯
差分匹配技術對比,差分匹配技術對比,國半的應用指南。
2012-08-11 22:00:44
我的畢業論文是差分放大電路,我討論了幾種輸入輸出方式下的技術指標,老師說我內容太少,沒深度,請問各位大蝦,我該怎么改呢?
2011-05-11 08:58:33
。這些問題經常迫使用戶使用危險的測量方法, 幸運的是,市場上不僅提供了安全的解決方案,而且這些解決方案要遠遠比極其危險而又不可接受的電子儀器浮動測量精確得多。這些方案分成幾大類:差分探頭、隔離輸入儀器
2017-08-04 09:56:22
輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術中的難點。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
的差分系統中,V+ = -V- 和 |I+| = |I-| 可產生平衡的信號。在平衡差分拓撲中,兩根導線緊密耦合在一起,凈接地電流 (IGND-) 等于零。在系統中實施差分信號拓撲有各種優勢,包括更高
2018-09-17 16:34:43
`DH627是一款基于混合信號CMOS技術的全極型霍爾效應傳感器,這款IC采用了先進的斬波穩定技術,因而能夠提供準確而穩定的磁開關點。在電路設計上,DH627提供了一個內嵌的受控時鐘機制來為霍爾器件
2019-05-08 16:25:01
外行不懂模電,請教個問題!感謝大家如果采用輸出為0-5A的電流互感器,下圖差分電路中,采樣電阻R應該選用多大阻值的?
2022-09-22 16:25:27
比如AD7190在全差分輸入時,
AIN+ 減AIN-為正時,轉換結果的數據寄存器如何表示正值?
AIN+ 減AIN-為負時,轉換結果的數據寄存器如何表示負值?
2023-12-13 09:13:54
使用SPI配置AD9517-3時鐘芯片, 進行了如下各種配置: 使用示波器觀察OUT6輸出LVDS差分轉單端后的時鐘; 發現時鐘和理論值不對;然后又進行了如下的配置,發現內部VCO好像是固定
2023-11-30 08:06:08
LTC1992產品系列的典型應用包括五個全差分,低功率放大器。 LTC1992是一款無約束全差分放大器
2019-09-25 08:38:37
MS5213T是瑞盟科技的一款用于低頻測量的模數轉換器。它采用了Σ-Δ轉換技術實現了輸出結果為16位的無失碼精度。工作電壓范圍為2.7V-3.3V或4.75V-5.25V,且具有2個全差 分模擬信號
2021-11-25 14:49:30
: 外部參考資料
百分比: 500kHz
輸入范圍:5 Vpp
出現問題:1、如4張截圖所示,較小幅度信號條件下全差分接入,ADC采集還原波形無異常,當較大信號幅度時(約大于900mV),波形還原
2023-12-13 06:56:52
History & OverviewIntel的8086與80286處理器并沒有集成任何的電源管理技術。但是80286的確有一個全靜態CMOS版本實現,主要用于電池供電的設備中,由富士通
2021-11-11 09:09:13
-114 dBc/Hz。為了解決上述文獻帶寬較窄、Nphase值偏高的缺陷,特設計了一款0.35μm SiGe BiCMOS差分LC VCO。
2019-07-12 08:03:27
在設計VCO時候,在OUTP和OUTQ差分輸出端口加BUFFER(采用隔直電容+反相器),為什么隔直電容的大小和反相器的尺寸會改變VCO子帶的Kvco值?求大神指導?。?!
2021-06-25 06:21:14
和精確(可調)增益;但是,在需要全差分輸出信號時,它就無能為力了。人們已經使用一些方法,用標準組件實現全差分儀表放大器。但是,它們有著各自的缺點。圖1. 經典儀表放大器一種技術是使用運算放大器驅動
2021-10-15 06:30:00
什么是差分探頭?差分探頭的工作原理是什么?差分探頭用途有哪些?
2021-04-29 06:26:54
什么是差分探頭?差分探頭工作原理是什么?差分探頭用途有哪些?
2021-06-08 07:19:23
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 編輯
<font face="Verdana">差分阻抗:&
2008-07-30 22:44:05
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
折疊式手機面臨哪些問題?一種滿足手機高速圖像數據傳輸的差分串行接口方案
2021-06-01 06:51:04
產品概述PW6566 系列是使用 CMOS 技術開發的低壓差,高精度 輸出電壓,低消耗電流正電壓型電壓穩壓器。由于內置有低通態電阻晶體管,因而壓差低,能夠獲得較大的輸出電流。為了使負載電流不超過輸出
2020-12-29 11:55:44
全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優勢,它具有很強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,還可提供一種與現代差分輸入ADC連接的簡單方式。低功耗全差分儀表放大器電路怎么設計?
2021-04-06 08:11:07
的電壓放大器,接下來用一個I-V轉換單元去驅動數字邏輯。使用差分電流傳感電路的一個直接優勢是非常低的電壓擺幅,因而減少電流尖峰和降低EMI。有工作記載已經顯示,電流模式信號受負載電容的影響遠遠小于電壓模式
2019-04-16 07:00:03
電路將全差分5V信號轉換為全差分0V至5V信號 -LTC2379-18的正常輸入范圍。該電路對于產生全差分輸出的傳感器非常有用
2020-04-03 09:59:24
CMOS混頻器的性能指標有哪些,從提高線性度,降低電壓和功耗,降低直流失調,降低噪聲系數等幾個方面詳細討論了當前的CMOS混頻器有哪些設計技術?
2021-04-02 06:10:58
最近在設計全差分折疊型共源共柵運放的時候,有一個問題想不明白,加入偏置電壓后,調節管子讓每個管子都處于飽和狀態,并且輸出處在了VDD/2。但是我發現只要偏置電壓改變一點點哪怕1mv,靜態工作點就會有很大的改變,這是為什么呢,好奇怪,有沒有老哥為我解惑
2022-09-27 00:29:12
` 本帖最后由 蝸慢慢 于 2020-5-5 15:02 編輯
可折疊手機最重要的元素就在于屏幕,柔性OLED屏幕是可折疊手機得以實現的關鍵。作為新型半導體顯示技術和主流屏幕應用技術,柔性
2020-05-05 15:01:28
具有任何NDIV設置的LTC6990IS6#TRMPBF全范圍VCO振蕩器的典型應用電路(正頻率控制,VIN的fMIN至fMAX = 0V至VSET.LTC6990是一款精密硅振蕩器,可編程頻率范圍
2019-06-05 06:36:38
TI應用報告中找到采用上述技術的布局示例?! ∽詈?,值得一提的是,這些技術也適用于基于全差分運算放大器的ADC驅動器。有關更多信息,請參考我上面提到的TI文檔。 結論 為了從差分ADC驅動器提取最大
2023-04-21 15:29:06
手持媒體播放設備中的揚聲器音頻功率放大器多為AB類放大器,分為傳統型和全差分型兩種架構。全差分型架構表現出更優異的噪聲抑制能力,因此受到了越來越多用戶的歡迎。本文將給出一種全差分型替換傳統型AB類放大器的解決方案。
2011-03-13 23:52:36
用單端儀表放大器實現全差分輸出
2020-11-30 06:33:09
本文設計了一個適用于以太網物理層芯片時鐘同步PLL的高寬帶低噪聲VCO,采用了具有良好抗噪能力的交叉耦合電流饑餓型差分環形振蕩器。仿真結果表明,在同樣輸入噪聲和環境噪聲的情況下,本文的VCO中心
2021-02-25 07:39:43
可以使用儀表放大器生成差分輸出信號嗎?隨著對精度要求的不同提高,全差分信號鏈組件因出色的性能脫穎而出,這類組件的一個主要優點是可通過信號路由拾取噪聲抑制。由于輸出會拾取這種噪聲,輸出經常會出現誤差
2019-09-11 11:51:20
差分電路的電路構型差分輸入電壓的計算
2021-03-08 06:58:02
為了解決傳統S/H電路失真大和靜態工作點不穩定的問題,采用0.25 μm BiCMOS工藝,設計了一款高速率、高精度的10位全差分BiCMOS S/H電路。文中改進型自舉開關電路和雙通道開關電容共模反饋電路(CMFB)設計具有創新性。
2021-04-21 06:24:21
近年來,有關將CMOS工藝在射頻(RF)技術中應用的可能性的研究大量增多。深亞微米技術允許CMOS電路的工作頻率超過1GHz,這無疑推動了集成CMOS射頻電路的發展。目前,幾個研究組已利用標準
2019-08-22 06:24:40
急急急各位幫個忙 有做過差分輸入差分輸入差分輸出的有源二階低通濾波器嗎截止頻率40hz坐等高人回復
2013-09-08 10:56:05
請問各位關于全差分SARADC下極板采樣的邏輯控制,有沒有相關了文章介紹的比較詳細啊,求推薦,感激不盡!
2021-06-25 07:25:37
本帖最后由 winewoif 于 2013-1-8 19:08 編輯
設計一帶寬為5MHz的全差分CMOS放大器。設計指標如下:工作電源電壓:3.3V增益:≥ 50 dB單位增益帶寬
2013-01-04 23:30:43
線性CMOS 圖像傳感器,共1.5k 像素,每個像素輸出0.6v-2.1v 的電壓代表像素的灰度,像素輸出時鐘 8Mhz,ADC 準備用AD9235-20 , 可是AD9235-20是差分輸入,所以
2019-01-14 14:33:48
,說什么此時的噪聲表現為共模噪聲,為什么呢??電源噪聲是怎么干擾全差分VCO的?又是怎么不會對全差分VCO造成影響的?
2021-06-24 06:11:40
輸入阻抗和精確(可調)增益;但是,在需要全差分輸出信號時,它就無能為力了。人們已經使用一些方法,用標準組件實現全差分儀表放大器。但是,它們有著各自的缺點。 圖1.經典儀表放大器。 一種技術是使用運算放大器
2019-10-08 13:52:27
大家好,遇到一個疑惑,要對原來做的系統改進,原系統用的是偽差分ADC,單端信號輸入,現在想改為真差分ADC,但是傳感器輸出的是單端信號,所以在ADC之前要用一個單端轉差分的模塊,就想問一下,這么做的效果在理論上是不是會好點,還有全差分ADC與偽差分ADC相比優勢在哪里,謝謝。
2023-12-15 08:22:16
差分輸入電路的動態電流該怎么理解啊,是像電場線那樣的虛擬的嗎?
2017-08-28 13:10:25
AD7699是否支持全差分的輸入?用評估板測試,當差分信號擺幅大于900mv時轉換出現失碼。
2019-01-17 13:49:42
FAE推薦了AD9114這個型號的DAC,我用了之后才發現為電流型差分輸出的。能否提供一下差分電流轉換為差分電壓輸出的參考設計。
2018-11-05 09:49:08
比如AD7190在全差分輸入時,AIN+ 減AIN-為正時,轉換結果的數據寄存器如何表示正值?AIN+ 減AIN-為負時,轉換結果的數據寄存器如何表示負值?
2019-02-14 12:25:41
AD的技術專家們,貴公司有沒有性能和AD8221差不多,差分輸入差分輸出的精密儀表放大器,求指教~
2018-10-26 09:31:10
怎么設計一種單級全差分增益增強的折疊共源共柵運算放大器?
2021-04-20 06:26:29
高壓差分探頭是一種用于電力電氣工程、電子通信技術、航空航天科技的測量儀器,采用專用電源模塊使高壓探頭具有更高的穩定性和較低的噪聲,高精度的高壓探頭內部元件采用極低的溫度系數和電壓系數,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
摘要:本文記錄了自1910年以來壓控振蕩器(VCO)的發展歷史,給出了在RF IC中集成VCO的實例。文章闡述了相關技術,并探討了產品性能、尺寸的演進過程。文章還預測了未來的發展趨勢
2009-04-20 15:10:512836 用于射頻系 統(如無線接收機)的本振電路需要有足夠大的調節范圍以及良的性能。CMOS VCO由于可用于實現全集成的無線接收機,一直備受關注。然而由于受到MOS管和電感寄生電容的影響,CMOS
2020-08-06 14:56:043100 AD9520-0:12路LVPECL/24路CMOS輸出時鐘發生器,集成2.8 GHz VCO
2021-03-19 09:02:270 本應用筆記回顧了大約1910年以來壓控振蕩器(VCO)的歷史,并提供了VCO在RF IC中的集成示例。它追溯了技術,并討論了產品性能和尺寸的演變。預測未來趨勢。
2023-02-24 16:05:081246 CMOS運放的本質是電流鏡? CMOS運放是一種非常重要的電路組件,已經被廣泛地應用在模擬電路和數字電路中。在現代電子技術中,CMOS運放被用于信號放大、濾波、振蕩、比較和其他各種應用。在本文
2023-10-23 10:29:08436
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