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精密系统的实用RTI计算(2023-03-30)
保它们在性能目标范围内。
LTspice中的RTI计算
LTspice®的多功能性和准确性使其对噪声仿真非常有用。输出节点和输入源在噪声仿真命令中指定,输出噪声(RTO)是查看分析结果的默认方式。LTspice还会根据RTI的传统定义计算参考到指定输入源的输入噪声......
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精密系统的实用RTI计算(2023-02-27)
源RTI和RTO
对于总噪声计算,噪声源在合并之前需要以相同的位置为基准。虽然噪声可以信号链中的其他位置为基准,但计算噪声RTI和RTO(参考到输出)对于确定系统性能最有用。设计人员可以选择电路中的哪个点来调用输入......
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ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器 非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用(2024-06-06)
过从元件层面重新调整电阻分量,实现了超低噪声,等效输入噪声电压密度*3 仅为12nV/√Hz。此外,新产品采用了WLCSP(Wafer Level Chip Size Package)封装,该封装利用ROHM自有......
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网络分析仪的噪声系数(2023-02-03)
温度。例如,一个超噪比(ENR)为15 dB的商用噪声源所产生的电噪声等效于温度为8880 K的负载端接。任何一个实际器件的噪声系数都可以表示为一个有效输入噪声温度。显然Te不是......
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ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器, 非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用(2024-06-06)
*2,还通过从元件层面重新调整电阻分量,实现了超低噪声,等效输入噪声电压密度*3 仅为12nV/√Hz。此外,新产品采用了WLCSP(Wafer Level Chip Size......
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KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素(2023-09-11)
)。假设R8 = 499Ω可在输入引脚处实现平衡阻抗,然后计算R7。分压器网络的噪声由C5滤除
• 电路噪声分析:
• 第一级输出 - 电压噪声计算
第一 级输出端的总电压噪声( )可使用下式计算......
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KWIK电路常见问题解答 15Msps 18位ADC的驱动器设计考虑因素(2023-09-12)
。
求解
求解
• 计算ADC驱动器总噪声
计算ADC驱动器的总差分电压噪声。
• ADC噪声计算
求解满量程输入信号的ADC电压噪声。使用4.096Vp或......
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ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,适用于智能手机和小型物联网设备等应用(2024-06-07)
品不仅利用ROHM自有的工艺技术改善了常见的闪烁噪声*2,还通过从元件层面重新调整电阻分量,实现了超低噪声,等效输入噪声电压密度*3 仅为12nV/√Hz。此外,新产品采用了WLCSP(Wafer......
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万亿传感时代,罗姆(ROHM)如何给运放降噪?(2023-01-14)
器能够清晰识别传感器信号。然而,运算放大器在使用过程中不可避免地存在误差,某些情况下甚至会导致系统误动作。导致运算放大器出现误差的因素主要包括输入偏置电流、输入失调电压和等效输入噪声电压。运算放大器的低噪声、抗干......
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KWIK电路常见问题解答(2023-09-11)
的转换
将各级的频谱密度转换为等效有效值噪声。
求解
求解
● 计算ADC驱动器总噪声
计算ADC驱动器的总差分电压噪声。
● ADC噪声计算
求解满量程输入信号的ADC......
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贸泽开售针对智能手机和超小型物联网设备优化的ROHM TLR377GYZ CMOS运算放大器(2024-10-11)
型化和高精度之间实现了平衡。该器件的失调电压上限低至1mV,等效输入噪声电压密度低至12nV/√Hz。另外,TLR377GYZ运算放大器采用WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装,Wafer Level Chip Size......
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具有快速响应特性的桥式传感器信号调理芯片(2023-06-01)
● 极低的系统噪声:等效输入噪声小于400nV@OSR=1024x
● 高速响应:转换时间小于1ms
● 片上数字校准以补偿传感器的灵敏度、零偏、非线......
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AGC电路噪声系数如何进行有效的测试呢?(2023-06-25)
=290K),则上式可以简化为
N ~out ~ = kBT ~0 ~ * F * G
根据上式,若增益G和输入噪声功率N**in已知,便可以计算出待测件的噪声系数。需要注意,G为待......
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ROHM开发出世界超小CMOS运算放大器,非常适用于智能手机和小型物联网设备等应用(2024-06-06 14:21)
过从元件层面重新调整电阻分量,实现了超低噪声,等效输入噪声电压密度*3 仅为12nV/√Hz。此外,新产品采用了WLCSP(Wafer Level Chip Size Package)封装,该封......
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采用ADS1118和两个热电偶的温度测量电路设计(2023-03-24)
1.65V)。对于烧坏的热电偶,开路会形成一个分压器,由两个1MΩ 电阻围绕 710kΩ 等效输入阻抗。采用烧毁热电偶时的ADC输入电压可以计算为: ADC input voltage = 3.3V......
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全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号(2024-10-28)
,并忽略每个放大器的输入电流噪声)计算方式如下:
其中,R1//R2为R1和R2的并联等效电阻。从之前的讨论还可以明显看出,U3和U4的总噪声主要由放大器电压噪声和电阻噪声......
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MCU ADC如何测量超过VCC的电压?(2024-07-11)
大功耗,在对功耗有要求的场合,这个电阻还不能选的太小。
对于必须低输入阻抗,同时又需要低功耗的场合,可以先用大电阻分压,后面再用运放跟随器的方式。
电阻大小的问题说完了,还有最后一个问题,等效输入......
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均方根(RMS)噪声转换之放大器的噪声(2024-08-19)
图2.78 放大电路,电阻R 1 为100 Ω, 电阻R 2 为900 Ω,分别设置R 3 的阻值为0Ω 、4.4KΩ 、440KΩ 计算电路的总输入噪声。其中,10Hz 为1/f 噪声......
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基于6N3双三极管的衰减式唱放均衡电路设计(一)(2023-08-02)
放均衡网络夹在两级共阴极放大电路之间时,我们如何正确计算图一中C2的正确电容容量呢?前面说过,此时均衡网络后一级的等效输入电容是并联在C2上的,我们必须要在C2的电容量上将后一级的等效输入电容扣除下来才行,后一级电路的等效输入电容的计算......
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示波器探头阻值测量及工作原理(2023-03-07)
、×1档位
Rt: 是被测电路的等效电阻
Rin:是示波器的等效输入电阻,目前市面上的示波器都是1M欧姆
Rp: 代表探头阻值,即,×1档位电阻值约170欧姆,相对Rin可以忽略不计
Cin:是示波器的等效输入......
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贸泽开售ROHM TLR377GYZ CMOS运算放大器(2024-10-10)
件的失调电压上限低至1mV,等效输入噪声电压密度低至12nV/√Hz。另外,TLR377GYZ运算放大器采用WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装,Wafer Level Chip Size Package......
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在使用示波器探头探测时,应注意避免这七大错误(2023-01-30)
大小,就是从探头的技术资料或手册中检索该探头的衰减比和探头噪声电平。许多探头制造商将探头噪声描述为等效输入噪声(EIN),并以 Vrms 为单位表示。较高......
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大联大品佳集团推出基于达发科技(Arioha)产品的OTC颈挂式蓝牙助听器方案(2023-05-09)
%;
EQ Input Noise(等效输入噪声)11dB;
纯助听工作电流(@SPK output 1kHz 100 dB SPL)6.5mA;
BT5.3,A2DP,HFP,BLE,AVRCP。
......
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大联大品佳集团推出基于达发科技(Arioha)产品的OTC颈挂式蓝牙助听器方案(2023-05-09)
%;
EQ Input Noise(等效输入噪声)11dB;
纯助听工作电流(@SPK output 1kHz 100 dB SPL)6.5mA;
BT5.3,A2DP......
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SSA5000A 噪声系数功能使用指导(2024-04-22)
即元件或系统内部产生的干扰,从而导致电路的性能恶化;对噪声的量化主要有3个参数:噪声系数(NF)、噪声因子(F)、等效噪声温度(Te)。 噪声因子(F)的定义是输入信号的SNR(信噪比)除以输出信号的SNR:F......
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矢网冷源法如何测量NF的系统(2023-04-18)
可以精确地测得放大器的增益,那么就可以从测量结果中把经放大的输入噪声扣除,由此就计算出噪声系数,因此测量DUT的增益测量至关重要,因此冷源法又称增益法。
冷源法是使用信号分析仪来测量DUT的增益和输出噪声......
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快来认识一下,采用崭新结构的升压充电泵~(2023-12-21)
的输出纹波。
减小输入噪声虽然单独恒定频率可改善输入噪声,但LTC3200系列还前进了一步,它采用独特的内置控制电路来调节充电泵在两个时钟相下的输入电流,这种技术可以防止RC电流......
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这些基础电路,你都能看懂几个?(2024-10-21 18:04:48)
增益带宽、电源电压抑制、差模输入电压范围、共模输入电压范围、输入噪声电压、输入噪声电流、失调电压温漂、建立时间、长时间漂移等。
同相输入......
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计算DC-DC补偿网络的分步过程(2023-07-25)
对电流负载变化的响应越快
功率级LC滤波器
功率级LC滤波器是指给定拓扑(降压、升压等)的电感和等效输出电容。各种拓扑常用的架构有两种:电压模式(VM)和电流模式(CM)。VM架构和CM架构......
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单片机中晶振的工作原理是什么(2023-01-09)
电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。
一般的晶振的负载电容为15皮或12.5皮,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22皮的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。
......
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单片机中晶振的工作原理是什么?(2024-10-16 16:19:20)
两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个......
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晶振概述及工作原理(2025-01-02 18:18:30)
电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。
一般的晶振的负载电容为15皮或12.5皮,如果再考虑元件引脚的等效输入......
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高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互(2024-11-14)
相同电压的声压级。
值得注意的是,无论后期采用何种声音处理方法,低于等效噪声级ENL的任何声音信息基本上都会丢失,无法恢复。因此,如果音频链路中没有其他元件在信号到达人工智能算法之前引入噪音,麦克风ENL就可......
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MAX1680数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:18)
具有可选频率选项,支持使用小电容:4.7µF (MAX1680)、1µF (MAX1681)。这些电荷泵器件具有高输出电流能力,非常适合替代基于电感的稳压器,后者需要更昂贵的外部元件和额外的电路板空间。
这些器件的等效输......
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通过输出阻抗的有源组合降低匹配损耗(2023-06-30)
馈环路外部加入了串联电阻,以设置放大器的等效输出阻抗。图1. 简单无源匹配注意,在图1中,负载电流IFORWARD由VO/RLOAD决定。当VIN等于零时,合成输出阻抗ROUT由VO/IREVERSE......
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一种使用Python来分析混合模式信号链中噪声的简单方法(2023-02-13)
弦信号测试和表征的更高速度的转换器通常包含SNR规格。如果提供,可使用以下公式计算总有效值噪声:
其中ADCp-p是ADC的峰峰值输入范围。可以使用以下公式计算等效噪声密度:
其中fS表示ADC采样......
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工业多通道数据采集系统中Σ-Δ型ADC的信号调理(2023-10-23)
的变压器接口。 通道4接口电路采用差分设计,通道1采用单端设计。
PT和CT测量变压器相当于低阻互感器(等效阻抗RTR通常在10Ω至100Ω量级)。 为方便计算,以下示例中假设:变压器相当于一个有效输出电阻RTR......
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LT1724数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:57)
偏置电流和较高的 DC 增益。200MHz 的增益带宽确保了视频条件下的高开环增益。
低输入噪声电压利用减低的电源电流来实现。总噪声专为一个 0.8k 至 12k 的源电阻而优化。由于运用了输入......
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USB供电的立体声电脑扬声器的电路图(2023-06-09)
向电路延伸,电源指示灯红色LED1立即亮起。电阻器 R1 实际上是一个电流浪涌限制器,电容器 C1 和 C4 用作缓冲器。
USB 供电的立体声计算机扬声器电路的工作原理
电路的操作非常简单。来自计算......
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噪声系数测量—超量程方法(2023-06-25)
的噪声源。
噪声系数
噪声系数描述被测件DUT内部噪声程度,对信噪比的恶化程度,即输入信噪比和输出信噪比的比值。
F=SNR_in/SNR_out
定义噪声系数时,输入噪声Nin = N0是理......
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ADA4523-1数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:31)
放大器能够实现最大±4 µV的失调电压以及88 nV p-p(典型值)的0.1 Hz至10 Hz输入噪声电压。ADA4523-1的自校准电路在0.01 µV/°C(最大值)温度......
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非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)(2023-08-23)
为有用。
图 1 显示了通过偶极子天线辐射的大部分辐射 EMI。该子天线由输入线和输出线组成,其驱动源是的共模噪声源。
图 1:辐射 EMI 的机制和模型
根据戴维南定理,可以等效......
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功耗限制条件下噪声最优化的低噪声放大器的设计(2024-07-18)
-Noise Amplifier)作为无线射频接收机最前端的关键部件,要求:(1)噪声最小,同时又要求具有一定的增益。(2)要求它有足够大的线性范围。(3)要求它与输入和输出端口有良好的匹配,以达到最大功率传输或者最小噪声......
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MAX6457数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:51)
采用外部基准。比较器的反相和同相输入易于外部连接,可支持正电压或负电压监视,并可将器件配置为高有效输出或低有效输出。
MAX6457/MAX6458提供固定的定时选择,作为电压检测器具有50µs的典......
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搞定电路设计之适于树莓派的±10V模拟输入和±15V模拟输出I/O模块(2023-02-10)
了在最小信号周期的中间电平输出电压下执行的抖动操作,在1kHz抖动时钟下,峰峰值电压为17.6V。
图5 最小信号周期时的中间电平输出电压
● 系统性能
■ 模拟输入噪声性能
图6显示了中间电平输入(5V)时的噪声......
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LTC3225数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:18)
电源把两个串联的超级电容器充电至一个固定输出电压 (LTC3225 为 4.8V / 5.3V,LTC3225-1 为 4V / 4.5V) 而设计。自动单元平衡处理可防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需平衡电阻器。
低输入噪声、低静......
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艾为推出高带宽轨到轨运算放大器AWS790X2(2024-03-13 09:38)
失调电压:0.4mV(典型)• 压摆率:AWS79032:2.5/usAWS79052:5V/usAWS79062:13V/us• 低输入偏置电流:1pA• 低输入噪声密度:AWS79032:15nV......
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ADC支持采样频率受供电电压影响(2024-01-15)
用,个人总结了这几点:
将输入短路,可测量热噪声。实际应用时,将输入端短路,采集一定数量的样本,由于热噪声符合高斯分布,可计算出其期望、方差,接入真实信号可以利用统计规律进行相应的噪声滤波处理。
量化噪声......

ADC支持采样频率受供电电压影响(2024-01-15)
用,个人总结了这几点:
将输入短路,可测量热噪声。实际应用时,将输入端短路,采集一定数量的样本,由于热噪声符合高斯分布,可计算出其期望、方差,接入真实信号可以利用统计规律进行相应的噪声滤波处理。
量化噪声......

LDO的运行困境:低裕量和最小负载(2023-02-28)
FET的可变电阻部分为零,输出电压等于输入电压减去通过调整FET的RDSON的负载电流而引起的压降。LDO不进行调节,也没有用来抑制输入噪声的增益;它仅充当一个电阻。FET的RDSON与输......
相关企业
;青岛尚德环保科技有限公司仪器仪表部;;青岛尚德环保科技有限公司,集研发、生产、销售为一体的高科技产业,专业生产粉尘检测仪,大气粉尘采样器,噪声计,气体检测仪等环境监测仪器,质量保证,服务一流。
触式红外线测温仪;数字噪声计;超声波测距仪;数字照度计;数字风速仪;超声波测厚仪;金属探测仪;转速表;测振仪;数字接地电阻测试仪;数字兆欧表;向蓄表;绝缘电阻测试仪;蓄电池测试仪;涂层测厚仪;超声波线缆测高仪;数字温湿度计;
检测仪器及测绘仪器。具体产品有:红外线测温仪、硬度计、测振仪、测厚仪、涂层测厚仪、探伤仪、照度计、噪声计、气体检测仪、测距仪、万用表、兆欧表、转速表、示波器、电流电压表、计数器、计米器、温控仪、热电
万用表,数字钳形表,温湿度计,照度计,风速计,噪声计,气体表,绝缘电阻表,转速表等十大系列,60余种机型。并且保持每年至少出40种新机型的发展速度。 公司始终坚持“持续改善,永续经营,改革创新,服务
检测仪器及测绘仪器。具体产品有:红外线测温仪、硬度计、测振仪、测厚仪、涂层测厚仪、探伤仪、照度计、噪声计、气体检测仪、测距仪、万用表、兆欧表、转速表、示波器、电流电压表、计数器、计米器、温控仪、热电偶等仪器仪表 。我们
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电流的2.5倍,当短路消失后能自动恢复工作,但稳压器不允许输出端处在长时间短路的状态下运行. 16,抗干扰性能: ①,尖峰抑制:常摸输入2KV尖峰信号,输出≤40Vp. ②,常摸噪声
线圈、匹配线圈、振荡线圈等全系列立式(径向)、卧式(轴向)电感器被动元器件。 产品应用于汽车电子、电视机、DVD/VCD、电话机、电子玩具、移动通信设备、灯饰、医疗仪器、计算机产品和外围设备、网络
线圈、匹配线圈、振荡线圈等全系列立式(径向)、卧式(轴向)电感器被动元器件。 产品应用于汽车电子、电视机、DVD/VCD、电话机、电子玩具、移动通信设备、灯饰、医疗仪器、计算机产品和外围设备、网络xDSL
;广州德声;;广州德声计算机科技有限公司创立于2003年,致力于数据储存媒体之开发与制作, 2006年起为因应数字影音及 多媒体科技快速发展的市场需求,特别引进国外最新技术, 积极