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在AD9850数据表的第2页,它指出其输出阻抗通常为120kΩ。我觉得很难相信,但上面就是这么写的。对于一个125MHz的设备来说,这听起来不太对。即使输出端的1pF也会在1MHz处引起严重衰减。我想一定是打错了。不管怎样,即使它们是一个数量级,它也经不起…


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AD9850电路在输出端有一个直流偏置电压(提供正电压),用于将信号耦合到放大器的500 uF电容可能也有一个低漏阻,因此直流偏置和正负侧的不同行为。


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放大器的有效增益= gm1 x (gm2 / gds2) x R_out同时,从v_out看的输出阻抗R_out与“电流源阻抗”和“两个级联编码fet的阻抗”平行。为了获得高的有效增益,R_out必须足够高。因此,电流源用于提供“…


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这在数据表中称为共模输入范围或Vcm。当您超过这些Vcm限制时,它将不适用于任何运放。50 mV的分流器可用于限制功耗,但这可以处理-200 mV的低侧感测以及在非常低的电压下工作的高侧感测。这是一个非常好的水流……


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您所指的部分是一个高侧电流感测IC。总线电压不是芯片的电源,而是负载的电源。-0.2到40V的范围是芯片可以处理的最大值和最小值。在这些范围之间的任何东西都可以工作。


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光电晶体管输出电流,所以你可以把运放连接成跨阻放大器。链接包括所有的解释。首先将反馈电阻设置为所需的增益。然后考虑信号的带宽。然后在反馈电阻并联上加一个相应值的电容。这将降低增益随着频率的增加,…


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绝对的要求是它有功率增益。然后,取决于电路所呈现的阻抗,您是否可以定位任何概念电压增益或电流增益。带变压器的电路可以显著地改变阻抗,所以你必须非常小心,在你断言之前,你必须知道阻抗在哪里。


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一个实用的正弦波振荡器将同时具有电压增益(特别是在开始振荡时)和一些功率增益,以克服反馈元件的损耗。一旦振荡幅度稳定,电压增益将略高于某一值。


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我认为两个放大器会更好。在使用运算放大器时,您通常希望远离MOhm范围内的电阻。此外,由于PCB设计或缺乏去耦,可能会出现很多噪声问题。我会在每个运放的Vcc和地之间添加一个100nf电容器。确保100nf尽可能靠近触点。然后,我……


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您当前的原理图有两个主要问题,它与数据表中的任何内容都不匹配。首先,单端输入应通过电容馈入负输入,而不是馈入正输入。然而,更大的问题是,目前负输入没有电容,它很可能会使放大器偏置,以驱动直流到扬声器。


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我做错了什么?Vb与R5:R4比太高,因此Ve太高,降低了Vc上的可用输出摆幅。考虑到1中的公差和误差,R4上的精度有太多有效数字。The use of C3 in a low gain Common Emitter (CE) amplifier requires a fixed Re to control the gain, rather than Ic and which causes a large ...


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使用2个相同的fet, Rds将相等,然后Vgs1=Vgs2= Vt给出小的信号单位增益。对于具有单位增益的最大线性摆幅,对于M1, Vin-必须= Vt,对于M2, Vdd-Vout+必须等于Vt。


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请提供您实际构建的电路的原理图。进入问题的编辑,然后按ctrl-m调出原理图编辑器。确保指定您正在使用的电阻器值,以及运放型号。还要添加您正在使用的输入和输出电压范围。然后,编辑你的问题,提供一些你的衡量标准……


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当你有一个固定的增益,并要求优于1%的精度,你做一个公差叠加的所有部件的所有环境应力,并定义一个规格。如果你有一个比你的规格更好的参考,你可以考虑一个自动校准方法。然后你可以考虑如何通过软件增益或硬件更改来补偿这个误差。0…


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在我自己的diy水平的阅读和用铅笔在纸上玩的时候,我遇到了一个相关的问题。精确的模拟增益控制-目标是在中波频率范围内提供高线性AGC。我知道你更喜欢DC或音频,这应该使你更容易找到解决方案。如果你试着在谷歌上搜索这个话题,你…


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我的第一个想法是耦合电容器,因为在许多放大器输出阶段使用。然而,耦合电容只允许交流信号通过它,使得扬声器上的电压在毫伏范围内,这意味着电流将在毫安范围内。需要使用合适的电容值,如4700 μF。它有一个阻抗……


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如此巨大的变化不太可能没有问题。4倍大的电容器将导致整流器的峰值系数更高,在变压器中给出4倍大的有效值电流(其他条件相同),这可能导致它过热。电容器前较高的峰值电流将导致更多的磁整流器噪声被广播,…


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如果所有的R值相等,使用Vin- vs Vin+作为反馈在第一个电路中是无关的。Vin-电流相对于Vout,而Vin+电流相对于0V。由于Aol的影响,Vo/Vin的增益差别很大。所以真正的问题是反馈不是微分的。第二个问题是为微分反馈选择一个稳定的增益。……


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如果它们在电源中使用,那么唯一的区别将是由于电容增加而导致嗡嗡声水平的小幅降低。如果它们用于将交流信号耦合到扬声器上,那么低频响应可能会有很小的差异。无论哪种情况,你都不太可能注意到整体音频质量的任何变化。当……


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一种选择是调整音频放大器的增益,使左右扬声器保持平衡。


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你应该上网搜索"open collector"和"pull up "您将发现,339比较器在输出逻辑0方面做得很好,但需要1方面的帮助——迫切需要它。因此,它期望你问的电路。无论是谁画了这幅图,都应该受到赞扬,因为他保护了斑点猫头鹰的栖息地。我不能……


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U4是具有开漏输出的比较器。它需要一个上拉输出工作,这是显示为V3 (5V)和2k电阻。它可以很容易地使用V+上拉电阻电压,只要V+不超过2N7000最大20V的栅极源。比较器输出如下:'励磁' < GND:输出高z,拉…


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我似乎找到了一个解决方案,并认为我会张贴它,以防其他人有类似的问题。问题在于电路开始时比较器(LT1719) U3周围的设置。U3的-极被馈送1.5伏(由R1和R3的值决定),如图所示为绿色走线Vn003。U3的+极为输入信号,…


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你的问题部分在于画的方式。从逻辑上讲,它会像画的那样工作。取出电池并将R3置于V+,此时您可以看到MOSFET上的偏置,这将使其打开。这个改变是为了让电路更容易理解。如前所述,LM339是一个具有开路集电极输出的比较器,需要拉…


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你的问题将转移到“为什么这个电路不使用V+,而不是V3”。V3用于不超过驱动U4输出高电平,即开漏/集电极。因此,R3是一个上拉。“INA输出”的电流(?听起来很奇怪,也许“INA输入”是通过r4和U5测量的,当T1接通时。


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你的困境是平衡高侧和低侧栅极电压,对吧?我会放两个运放,一个在高端,另一个在低端,它们都从输出端反馈,由相同的输入端驱动。


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再想想包装。mosfet几乎总是用作开关,耗散很少的功率。在这里,您将它们用作线性器件,它们将耗散与双极相差不多的功率(或根据阈值电压稍微多一点)。所以,确保你使用了足够的包装和散热装置来散热。可能是一样的……


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你的晶体管Q5在无线电频率下的电压增益为100倍,但在音频频率下的增益为8倍,因为发射极电阻值太低,发射极电容值太低。在功率放大器R16, R17和C2中不需要,但需要输入耦合电容馈送信号。我剪掉了功放…


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如果您想要可变负载阻抗,则需要使用具有低输出阻抗的缓冲放大器。像这样的东西会工作得很好:-它有一个这样的交流响应:-它是一个相当平坦的响应,从大约100赫兹到大约1兆赫兹,并不是太糟糕的晶体管使用。请注意,通带增益约为34 dB(增益为…


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似乎在这个应用程序中,您只对交流信号感兴趣,而不是直流分量。举个例子:直流偏置= 300mv。交流信号= 100 mVpk-pk。ADC输入= -3至+ 3v。如果将原始信号输入ADC,则将使用ADC满量程分辨率的\$ \frac{0.100}{3 -(-3)} = 1.6\% \$。准确性不会……


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Analog的文章《避免电容性负载不稳定的实用技术》的作者运用OCTC正确地计算了环内补偿电路反馈的TF极和零点。他们所做的错误是,他们使用极点零抵消方法来计算反馈电容值,以使传递函数最平坦. ...


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R45的连接看起来很奇怪。我希望电位器的底端连接到地(并且仍然连接到IN-)。如果你不想要电位器,用两个固定电阻代替它。如果您不确定如何进行增益计算,最简单的解决方案是临时使用电位器。把音量调到…


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最大增益:如图框图(第2页)所示,该IC的PAM8302A差分增益为:A = 20log (RF/RI)。PAM8302A设置最大RF = 150kΩ,最小RI = 10kΩ,因此最大闭合增益约为23.5dB。如果需要调整增益,可以在输入引脚处放置外部RIN,增益计算为…


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你需要的是系统的输出摆幅或摆幅极限。为此,您只需要关注两个限制:对于设备是放大器,它需要保持在饱和(也称为平坦区域),即vDS > vGS - Vt。对于这是真的,iD在任何一点都不能为零,即iD > 0。在情况一,vDS(小v下标DS)…


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我不知道为什么它被否决了,因为这是一个有趣的(和相关的问题),这是完全正确的,现在你只需要选择一个芯片,但有时你需要设计一些奇怪的东西。事实上,非常流行的(至少在这里)HP/Agilent/Keysight 6033A动力系统完全由运放大器和晶体管完成。大的有趣的……


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JFET用于所有驻极体麦克风,因为它们可以缓冲增益和低噪声。增益由外部漏极R拉升控制,可达3.3、5或12V,根据Idss电流的大摆动,选择该拉升作为空闲电压的中心。混合来自相同麦克风类型的2个信号通常用于讲台麦克风的冗余。驻极麦克风有…


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如果像这样将两个信号源连接在一起(电阻串联),信号将被添加。当您想要混合两个单独的音频信号时,通常会这样做。你只会同时听到两种声音,没有任何不良影响。信号看起来失真,听起来也会失真。它听起来就像一个廉价的扬声器……


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根据INAx181“双向,低侧和高侧电压输出,电流检测放大器”第8.4.2节“单向模式”的数据表,该检测放大器可以检测连接到地的REF的正电流或连接到设备电源(v)的REF的负电流。输出极性相反,…


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