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现代的电池电压为3~3.6V,这就要求电路能在低压下高效工作。本设计提出的一种交流耦合仪表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很宽的直流输入电压容限以及一阶高通特性。这些特性大多是由高增益 级设计提供的。电路采用普通参数值和普通容限的元件。图1a示出简化的放大器电路。该电路的一般原理是电容器C和电阻器R3对输入信号进行缓冲和交流耦合。第二级由两个差动放大器AD组成。每个差动放大器放大差动输入信号的一半。求和运算可以得到求VOUT的如下公式: 在图1a中, VA、VB、VC和VD是两个差动
电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。 1. 反馈 反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。 如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。 2. 耦合 一个放大器通常有好几级,级与级之间的联系就称为耦合。 放大器的级间耦合方式有三种: ①RC 耦合(见图 a): 优点是简单、成本低。 但性能不是 。 ② 变压器耦合(见图 b):优点是阻抗匹配好、输出功率和效率高,但变压器制作比较麻烦。 ③ 直接耦合(见图
耦合变压器概述 耦合变压器,就是指无线电线路中常用作极间耦合的变压器。如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,例如两个线圈之间的互感是通过磁场耦合。 耦合变压器的作用 (1)把电压放大的信号传递到功放级。 (2)有倒相的作用。 (3)有在激励级与功率级之间起阻抗匹配的作用。 (4)与C102配合有修正波形、校正相位的作用。
引言 耦合电感常用于多相电源拓扑,充分利用其相间磁耦合电流纹波相抵消的技术优势。使用普通分立式电感时,一般只在多相降压转换器输出抵消电流纹波。当这些电感通过磁耦合时,电流纹波抵消作用到所有电路元件:MOSFET、电感线圈、PCB走线[1-6] 。所以,所有相开关操作仅影响到单相,从而减小电流纹波幅值、频率倍增。减小电流波形的RMS有助于提高电源转换效率,或减小磁元件、获得较快的瞬态响应,并进而减小输出电容需求。 耦合电感与传统电感设计的对比 传统非耦合降压转换器的峰-峰电流纹波可表示为式1,其
耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。 图1退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。 退耦有三个目的 1、将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断。 2、大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响。3、形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹配,有源
电容耦合是电路中信号传输的方式之一,和滤波有区别。电子元器件采购网来说说耦合电容和滤波电容的区分。 在电路中经常需要将本级信号传输到下一级电路中去,这种传输就叫耦合。根据所用的元件不同,耦合方式有电感耦合、电容耦合、光电耦合、直流耦合等多种。用电容来实现这种信号传输的方式叫电容耦合。扩音机是常见的一种电器,前级放大器将话筒微弱的音频信号放大后,需要传输给功率放大级,输出足够的功率推动喇叭发出声音。 在前级和功放之间往往用一只电容来连接,根据电容“通交流,隔直流”的特性,把有用的音频信号(交流电
由于其简单性和低成本,绿色LED照明的心跳传感器现在几乎无处不在,在大多数消费者健康产品以及许多手机和手表中都能找到。但是,尽管它们具有所有优势,但我观察到它们经常受到环境因素的影响,这些因素会降低它们的准确性,在某些情况下,它们甚至根本无法进行测量。 这些因素包括对手指放置的敏感性、LED 光源与传感器之间距离的变化以及环境光侵入。这促使我考虑制造一个交流耦合跨阻放大器 (TIA),它对明亮的环境光(例如阳光或靠近光电二极管传感器的 100W 白炽灯泡)的影响要小得多。 仿真表明该想法运作良
IoT的技术之一就是RFID,对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?其实RFID的两种组件是通过天线进行通信,采用电感耦合的方式进行,接下来我们一起看一看关于RFID电感耦合方式的射频前端工作原理! 总结要点(1)了解线圈的电感和互感的概念。(2)了解串并联谐振电路的概念。(3)RFID读写器的射频前端采用串联谐振电路。(4)RFID电子标签的射频前端采用并联谐振电路。(5)RFID的读写器和电子标签通过电感耦合传输信息。(6)了解负载调制以及功率匹配的概念。概念解析
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