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仪表放大器是电子仪器中常见的测量设备,也是差分放大器的改良版本,因其有较高的阻抗和良好的增益效果广泛应用。但由于仪表放大器的集成电路价格有些昂贵,很多电子工程师无法购买,一般来说普通运放电路比仪表放大器便宜,那么能不能用普通运放电路组成仪表

如何利用运放组成仪表放大器?凡亿教育教你!

想要大概了解共射放大电路的原理是很简单的,几行数学推导就可以了。但是想要真正涉及好一个共射放大电路却并不是容易的事,我们用前面的几篇文章讨论了共射放大器的基础问题,有了这些基础概念,就可以真正的电路设计了。这里来总结下共射放大器的设计步骤。 1、电子设计要求: 以阻容耦合共射放大电路为例,对输入峰峰值为2V的1kHz正弦信号,负载100kohm,设计5倍放大电路。2、电子设计思路和步骤 第一步:首先,必须选定供电电压VCC 电路中,供电电压高则功耗大,在可能的情况下大家应该不断的减小供电电压以

电子设计共射放大电路的设计

一、ads做em仿真注意一般在完成功率放大器的原理图仿真之后 如果要进行打版 一般要进行电磁仿真 这样才能获得相对准确的仿真结果。一般电磁仿真会采用HFSS和ADS 两者均可用于电磁仿真 但是ADS也有其显著的优点在ADS完成原理图仿真之后 用ADS自带的momentum来进行EM仿真能有效提高效率 省去切换软件的步骤下面介绍一下在做EM仿真时经常需要注意的问题1.有的时候EM仿真时会发现 微带线是空的没有板材填充这种情况是因为在创建workspace的时候 没用选用合适的standard&nb

ads仿真s参数生成s2p与做em事项

如果信号均等施加至运算放大器的两个输入端,使差分输入电压不受影响,则输出也不应受影响。实际上,共模电压的变化会引起输出变化。运算放大器共模抑制比(CMRR)是 指共模增益与差模增益的比值。例如,如果Y V的差分输入电压变化产生1 V的输出变化, X V的共模电压变化同样产生1 V的变化,则CMRR为

​共模抑制比:CMRR

射频功率放大器是电子通信发射系统中的主要部分,虽然不怎么起眼,但应用广泛,是我们日常通信中不可缺少的部分,如手机、电脑、天线等,今天本文将详谈射频功率放大器的组成结构及作用用途,希望对小伙伴们有所帮助。一般来说,射频功率放大器有多种类型,但

射频功率放大器的组成结构及作用用途

本文主要对射频功率放大器电路设计进行介绍,主要介绍了射频功率放大器电路设计思路部分,以及部分设计线路图一、阻抗匹配设计大多数PA都内部集成了到50欧姆的阻抗匹配设计网络,不过也有一些高功率PA将输出端匹配放在集成芯片外部,以减小芯片面积。常

射频功率放大器电路设计

今天将更新运放系列技术指南的第三篇,本文题目是差分比例运算电路,若是想了解更多的运放电路,小伙伴们可点击我头像空间查看本系列的文字,同时也希望这些文章能帮到小伙伴们。差分比例运算电路差分比例运算电路如图所示,通常来说。为保证运放两个输入端对

技术指南:运放电路之差分比例运算

射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计中,射频电路的分析和处理是一项具有挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见

高速PCB设计中的射频分析与处理方法