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射频没进带宽,为何输出多了直流偏差?带外射频可能先被非线性整流,再落进直流 射频干扰即使高于信号带宽,也可能经输入保护或晶体管结的非线性产生整流,转换成落在带内的直流偏差。有效对策不是只在输出端追高频,而是控制耦合路径,并在放大器输入附近使

射频没进带宽,为何输出多了直流偏差?

Buck输入电流为何比输出电流更像脉冲?输出电感能平滑负载电流,却不会把输入端也变成直流 Buck输出端的电感电流通常连续起伏,输入源却只在高侧开关导通时向功率级送能,所以输入端天然承受脉冲电流。输入电容和高频回路必须围绕这条电流路径布局。

Buck输入电流为何比输出电流更像脉冲?

MLCC标称10μF,上电后为何会缩水?标称容量是起点,工作电压下的容量才进入计算 高介电常数MLCC的容量会随直流偏压、温度和材料变化。选型时不能把外壳上的10μF直接当成电路工作值,要查目标料号在实际电压下的有效容量曲线。原理图里算出需

MLCC标称10μF,上电后为何会缩水?

运放 · 共模输入范围 · 线性区输入没超电源,运放为何仍突然失真?输入端在电源轨内,只是绝对边界成立;输入级还要留出工作余量 运放两个输入端都没有超过电源轨,并不代表输入级一定线性。共模输入范围通常随供电、温度和器件结构而变化;当共同直流

输入没超电源,运放为何仍突然失真?

磁芯开了气隙,电感量为何反而下降?气隙牺牲的是有效磁导率,换来的是更大的直流偏置余量和可控储能 在匝数不变时,给磁路增加气隙会降低有效磁导率和AL值,所以小信号电感量通常下降;但磁动势更多地落在气隙上,直流电流引起的磁通变化更平缓,电感更不

磁芯开了气隙,电感量为何反而下降?

磁珠标着高阻抗,装上后噪声为何没降?磁珠上的阻抗数字只对应特定频点;真正能耗散多少噪声,要看目标频段里R、L、C分别在做什么 同样标着高阻抗的磁珠,在不同噪声频率和直流偏置下可能表现完全不同。低频时像小电感,中间频段电阻分量负责耗散,高频越

磁珠标着高阻抗,装上后噪声为何没降?

系统硬件架构主要包括 K 型热电偶探头、信号调理电路(偏置电阻、滤波电路)、ADS1120 ADC 模块、MCU 控制单元四部分。热电偶输出的差分热电势经偏置电路设置直流工作点后,通过滤波电路抑制干扰,进入 ADS1120 的模拟输入通道;ADS1120 内置 PGA 放大信号后,由 Δ-Σ 调制器

介绍一种高精度K型热电偶测量方法

前面板已经接地,接口干扰为何仍会窜?前面板与机壳在直流表上导通,并不证明接口共模电流已在高频下获得了短、宽、连续的闭合回路 前面板上的连接器已经与机壳相连,万用表也测得“通”,但线缆还是带着高频干扰出去。把接地线加粗后只有小幅改善,测试频点

前面板已经接地,接口干扰为何仍会窜?

运放后面只加电容,为何输出开始振铃?输出电容会与运放输出阻抗一起进入反馈环,新增极点可能把原本充足的相位裕量迅速吃掉 为了滤掉噪声,或者驱动ADC采样电容、长线和大面积MOS栅极,有人会在运放输出端直接并一颗电容。直流结果没问题,阶跃一来却

运放后面只加电容,为何输出开始振铃?

光电二极管有信号,带宽为何总上不去?跨阻增益、输入总电容与运放增益带宽互相牵制,换一颗更快运放不一定解决问题 光电二极管照光后有稳定输出,说明直流通路大体成立;上升沿慢、脉冲变形或输出振铃,却属于环路带宽与稳定性问题。反馈电阻越大,微弱电流

光电二极管有信号,带宽为何总上不去?