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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>LMH6550放大器及ADC12DL065模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的信號(hào)

LMH6550放大器及ADC12DL065模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的信號(hào)

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2018-10-29 14:42:11

用于射頻功率放大器的NCP6360微型降壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用

用于射頻功率放大器的NCP6360微型降壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用。 NCP6360是一款PWM同步降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,專為提供用于3G / 4G無(wú)線系統(tǒng)(移動(dòng)/智能手機(jī),平板,平板電腦......)的射頻功率放大器(PA)而優(yōu)化 - 鋰離子電池。該器件能夠提供高達(dá)800 mA的電流
2020-06-02 13:02:46

用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)放大器

用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)放大器
2019-09-20 06:01:35

電流檢測(cè)放大器如何替代高共儀表放大器

儀表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的場(chǎng)合,比如:測(cè)試測(cè)量和實(shí)驗(yàn)儀器,但這類器件成本較高。而電流檢測(cè)放大器價(jià)格便宜,能夠處理較高的共電壓,部分特性與儀表放大器類似,如何在-48V至+5V電源變換中,用電流檢測(cè)放大器替代儀表放大器
2019-02-21 14:36:04

直流偏置電源對(duì)敏感模擬應(yīng)用中所使用運(yùn)算放大器的影響闡述

)輕松實(shí)施追蹤分離電源的方法,以幫助最小化直流偏置電源帶來(lái)的一些不利影響。在許多運(yùn)算放大器電路中,直流偏置電源會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能,特別是在與高位計(jì)數(shù)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 一起使用或者用于敏感傳感電路的信號(hào)調(diào)節(jié)時(shí)。直流偏置電源電壓決定放大器的輸入共電壓以及許多其他規(guī)范。
2019-07-26 07:48:52

簡(jiǎn)述激勵(lì)放大器ADC 之間的噪聲規(guī)格關(guān)系

MAX11156,理想的 SNR 為 110.12 dB。MAX11156 的 SNR 測(cè)量值通常為 94 dB。組合放大器轉(zhuǎn)換器的噪聲至此,所有噪聲值均表示為分貝 (dB)。放大器部分的輸出(包括放大器、電阻
2018-11-29 17:52:59

精密SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的前端放大器和RC濾波設(shè)計(jì)

的前端、基準(zhǔn)電壓源和數(shù)字接口 。本文將重點(diǎn)介紹前端設(shè)計(jì)的電路要求和權(quán)衡因素。前端包括兩個(gè)部分:驅(qū)動(dòng)放大器和RC濾波。放大器調(diào)節(jié)輸入信號(hào),同時(shí)充當(dāng)信號(hào)源與ADC輸入端之間的低阻抗緩沖。RC濾波限制
2019-12-08 08:00:00

討論在這些應(yīng)用中使用JFET輸入放大器的優(yōu)勢(shì)

輸入放大器包含一個(gè)采用JFET的輸入差分對(duì),可產(chǎn)生非常大的放大器輸入阻抗,之后是使用雙極晶體管的增益和輸出極。JFET輸入放大器可用作測(cè)試和測(cè)量模擬前端、電流感測(cè)放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)驅(qū)動(dòng)
2019-02-27 13:51:06

請(qǐng)問(wèn)ADC中的可編程增益放大器 ,斬波容性放大器的工作原理是什么

摘要ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對(duì)模擬輸入信號(hào)的更高共電壓抑制能力。本文描述了斬波容性放大器的工作原理,強(qiáng)調(diào)了需要放大傳感信號(hào)至接近供電
2018-10-31 10:20:33

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的高速-數(shù)轉(zhuǎn)換器速度有多快?

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的高速-數(shù)轉(zhuǎn)換器速度有多快?高速ADC的速度和分辨率之間是一個(gè)怎樣的折衷關(guān)系?高速ADC結(jié)構(gòu)如何影響速度?為什么高速ADC折疊/內(nèi)插式結(jié)構(gòu)的速度如此之快?高速ADC折疊/內(nèi)插式結(jié)構(gòu)是如何工作的?
2021-04-12 06:40:39

適合你的是放大器還是平衡-非平衡變壓

平衡-不平衡變壓常用于將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),其可在不增加噪聲的同時(shí)保持優(yōu)良的失真指標(biāo)。用于高速、差分輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的驅(qū)動(dòng)電路就是一個(gè)常見(jiàn)的例子。 您有沒(méi)有考慮過(guò)采用差分放大器來(lái)
2018-09-12 11:53:10

高速單端至差動(dòng)轉(zhuǎn)換 優(yōu)化 LMH6554 以驅(qū)動(dòng)高速 ADC包括原理圖和物料清單

描述此參考設(shè)計(jì)展示了高速放大器 LMH6554 執(zhí)行單端至差動(dòng)轉(zhuǎn)換以驅(qū)動(dòng)高速模擬至數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (ADC),同時(shí)保持卓越的噪聲和失真性能的能力。為交流和直流耦合應(yīng)用顯示了連接到 ADS4449 四通
2018-08-03 06:00:28

用快速12位 A D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)精密采樣 保持放大器

用快速12位 A D轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)精密采樣 保持放大器:
2009-06-06 09:21:1723

用隔離放大器設(shè)計(jì)的調(diào)節(jié)和放大轉(zhuǎn)換器信號(hào)電路如何精確測(cè)量熱耦,

用隔離放大器設(shè)計(jì)的調(diào)節(jié)和放大轉(zhuǎn)換器信號(hào)電路如何精確測(cè)量熱耦,阻抗溫度檢測(cè)和應(yīng)變輸出:
2009-06-06 10:49:4036

將CMOS D A轉(zhuǎn)換器和運(yùn)算放大器組合設(shè)計(jì)可編程增益放大器

將CMOS D A轉(zhuǎn)換器和運(yùn)算放大器組合設(shè)計(jì)可編程增益放大器:
2009-06-11 14:06:3024

TI模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)ADC12DL065

雙通道、12 位、65MSPS 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) Sample rate (Max) (MSPS) 65 Resolution (Bits) 12 Number
2022-12-02 14:41:00

LMH6550,pdf datasheet (Differe

The LMH6550 is a high performance voltage feedbackdifferential amplifier. The LMH6550 has
2009-10-07 10:21:2920

ADC12DL065,pdf datasheet (Dual

The ADC12DL065 is a dual, low power monolithic CMOSanalog-to-digital converter capable
2009-10-10 09:43:5713

放大器及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器選擇指南

放大器及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器選擇指南
2009-11-30 16:25:3517

AD轉(zhuǎn)換器的前置放大器電路圖

AD轉(zhuǎn)換器的前置放大器電路圖
2009-07-17 11:21:513359

運(yùn)算放大器的噪聲性能與ADC相匹配

在混合信號(hào)應(yīng)用中,正確地選擇驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的運(yùn)算放大器至關(guān)重要。設(shè)計(jì)人員 必須要對(duì)一些問(wèn)題進(jìn)行權(quán)衡,例如:放大器噪聲、帶寬、設(shè)置時(shí)間、ADC 信噪比 (SNR) 的 壓擺率、
2011-03-23 10:58:37109

差分放大器LMH6515的應(yīng)用

LMH6515 是400MHz信號(hào)通道應(yīng)用方面最好的全差分放大器,其內(nèi)阻為200,絕對(duì)增益與負(fù)荷有關(guān),然而增益階數(shù)總是1dB。LMH6515輸出級(jí)屬于A類放大器。在運(yùn)行時(shí),它具有極好的失真和線性特性。
2011-06-10 15:34:06113

NS推出數(shù)位可變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器(DVGA)LMH6522

美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體(NS)宣布推出兩款四通道和雙通道數(shù)位可變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器 (DVGA),以實(shí)現(xiàn)更高效能的寬頻無(wú)線電系統(tǒng),LMH6522和LMH6521非常適用于驅(qū)動(dòng)高速類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)
2011-08-16 09:08:181236

LMH6642運(yùn)算放大器

LMH6642 運(yùn)算放大器 (Op Amp)
2015-12-01 11:47:2627

LMH6643運(yùn)算放大器 (Op Amp)

LMH6643-高速放大器 (>=50MHz),運(yùn)算放大器 (Op Amp)
2015-12-01 11:47:0857

了解ADC信號(hào)鏈中放大器噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)

了解ADC信號(hào)鏈中放大器 噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)
2016-01-07 15:10:160

放大器轉(zhuǎn)換器模擬設(shè)計(jì)技巧

放大器轉(zhuǎn)換器模擬設(shè)計(jì)技巧
2017-09-15 17:01:4429

TI 放大器及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器選擇指南

TI 放大器及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器選擇指南
2017-09-16 11:10:502

如何使用高速差分放大器來(lái)驅(qū)動(dòng)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)中文資料概述

選擇最佳的差分放大器來(lái)驅(qū)動(dòng)一個(gè)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 合適的高速差分放大器會(huì)給包含高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC)的信號(hào)鏈增加了靈活性。一個(gè)差分放大器能夠提供信號(hào)調(diào)理功能,諸如單端到差分信號(hào)轉(zhuǎn)換、阻抗變換以及
2018-05-11 16:53:507

如何使用高速差分放大器來(lái)驅(qū)動(dòng)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的詳細(xì)英文原版資料概述

合適的高速差分放大器會(huì)給包含高速模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器ADC)的信號(hào)鏈增加了靈活性。一個(gè)差分放大器能夠提供信號(hào)調(diào)理功能,諸如單端到差分信號(hào)轉(zhuǎn)換、阻抗變換以及增益或者衰減。
2018-05-11 17:02:050

如何將LMH6515差分放大器優(yōu)化的信號(hào)路徑應(yīng)用到400MHz的詳細(xì)資料概述

LMH6515是一個(gè)全差分放大器優(yōu)化的信號(hào)路徑應(yīng)用高達(dá)400兆赫,并具有200Ω輸入。絕對(duì)增益是與負(fù)載相關(guān)的,但是增益步長(zhǎng)總是1分貝。LMH65的輸出級(jí)是A級(jí)放大器。這種A類操作提供優(yōu)良的失真和線性特性,使LMH615理想的電壓放大和理想的ADC驅(qū)動(dòng)器,其中高線性度是必要的。
2018-05-16 11:21:032

在高達(dá)400MHz頻率下應(yīng)用的差分放大器LMH6515的詳細(xì)中文資料概述

LMH6515是一款為高達(dá)400 MHz的信號(hào)路徑應(yīng)用而優(yōu)化設(shè)計(jì)的全差分放大器,具有200Q的輸入阻抗。絕對(duì)增益與負(fù)載相關(guān);然而增益步長(zhǎng)總是為1dB。LMH6515的輸出級(jí)是A類放大器。這種
2018-05-16 11:50:3610

采用噪聲系數(shù)分析全差分放大器

全差分反饋放大器(FDA),如美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體的LMH6550.LMH6551和全新發(fā)布的LMH6552,都可用來(lái)為寬帶差分信號(hào)提供平衡的低失真放大和電平移位功能。
2018-05-28 11:06:278

LMH6550 差動(dòng)、高速運(yùn)算放大器

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)LMH6550相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有LMH6550的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,LMH6550真值表,LMH6550管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 18:14:06

使用CS3001/02/11/12運(yùn)算放大器和CS5510/11/12/13 ADC電路介紹

將介紹幾種使用CS3001 / 02/11/12運(yùn)算放大器和CS5510 / 11/12/13 ADC的電路。該組合以相對(duì)較低的功率產(chǎn)生了非常高的性能。 CS3001和CS5513組合電路 第一個(gè)
2021-05-27 14:52:503720

高速低失真差分放大器LMH6550/1的性能特點(diǎn)及應(yīng)用

National半導(dǎo)體公司推出的高速低失真差分放大器LMH6550LMH6551以及兩種高速低功耗12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADCADC12DL040和ADC12DL065,組成了高性能高保真和低功耗
2021-01-04 09:59:002444

高速LMH放大器LMH6723/4/5的性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍

National半導(dǎo)體公司推出三種新型高速LMH放大器LMH6723,LMH6724和LMH6725,用于手提通信和視頻應(yīng)用。
2021-01-11 10:42:001240

AN-1392: 如何計(jì)算集成斬波放大器ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗

AN-1392: 如何計(jì)算集成斬波放大器ADC轉(zhuǎn)換器的失調(diào)誤差和輸入阻抗
2021-03-20 15:06:0810

用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)放大器

用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)放大器
2021-05-17 09:53:203

AN-271:為快速12ADC打造精確的S/H放大器

AN-271:為快速12ADC打造精確的S/H放大器
2021-05-19 09:53:330

LT6550/LT6551:3.3V三路和四路視頻放大器產(chǎn)品手冊(cè)

LT6550/LT6551:3.3V三路和四路視頻放大器產(chǎn)品手冊(cè)
2021-05-26 14:03:020

了解放大器噪聲如何影響ADC信號(hào)鏈中的總噪聲

模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC)在模擬輸入驅(qū)動(dòng)至額定滿量程輸入電壓時(shí)提供最佳性能,但在許多應(yīng)用中,最大可用信號(hào)與指定電壓不同,可能需要進(jìn)行調(diào)整。滿足這一要求的有用器件是可變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能將有助于優(yōu)化整個(gè)信號(hào)鏈的性能。
2023-01-30 14:02:451236

了解ADC信號(hào)鏈中放大器噪聲對(duì)總噪聲的貢獻(xiàn)

當(dāng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的模擬輸入被驅(qū)動(dòng)至額定滿量程輸入電壓時(shí),ADC提供優(yōu)質(zhì)性能。但在許多應(yīng)用中,最大可用信號(hào)與額定電壓不同,可能需要調(diào)整。用于滿足這一要求的器件之一是可變?cè)鲆?b class="flag-6" style="color: red">放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優(yōu)化整個(gè)信號(hào)鏈的性能。
2023-06-17 16:43:09718

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