德州儀器 (TI) 宣布推出全球首款可編程差分放大器 (PDA)。該 2.4GHz LMH6881 單通道 PDA 與 2.4GHz LMH6882 雙通道 PDA 可在 6dB 至 26dB 的增益范圍內(nèi)提供優(yōu)化的噪聲、失真與帶寬性能,從而可簡化工
2012-09-20 15:37:26
4775 德州儀器 (TI) 宣佈推出全球首批可程式差動(dòng)放大器 (programmable differential amplifier; PDA)。該2.4GHz LMH6881單通道 PDA與2.4GHz LMH6882雙通道PDA可在6dB至26dB 的增益範(fàn)圍內(nèi)提供優(yōu)異的雜訊、失真
2012-09-27 09:03:23
2659 
可編程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器結(jié)構(gòu)(請參見圖 1),具有經(jīng)過修整的內(nèi)部電阻器網(wǎng)絡(luò),擁有比采用離散式電阻器組件的放大器更高的性能。
2013-01-28 13:52:59
1945 
什么是差分放大器?為什么要使用差分放大器呢?
2023-03-21 11:11:57
5565 
德州儀器 (TI) 宣布推出全球首款可編程差分放大器 (PDA)LMH6881和LMH6882。這款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 與數(shù)字可變增益放大器 (DVGA) 的優(yōu)勢
2012-09-26 17:19:51
12862 EVALUATION BOARD FOR LMH6882
2023-03-30 11:51:38
你好查看LMH6882的增益誤差,規(guī)格書中提到兩張圖,如下,能詳細(xì)解釋一下么,例如第一個(gè)圖,增益6DB時(shí),其幅值誤差-0.125DB左右的意思么?第二幅累計(jì)誤差是什么意思,如圖增益6DB時(shí)其幅值
2024-08-07 08:20:02
1、如下是LMH6882的原理圖
2、如下是整個(gè)系統(tǒng)拓?fù)銵M6882前級是LMH6552輸出,后級是ADC
目前
調(diào)試過程中,讀取LMH6882的寄存器其默認(rèn)增益6DB,即放大1.99倍,但
2024-08-08 07:30:47
請各位高人指點(diǎn):如何設(shè)計(jì)一個(gè)可編程放大器,最好附有電路圖,即硬件部分,謝謝啦
2012-10-17 19:38:14
低的噪聲電平(低到1.7nV/√Hz)。其他可注意的PGA包括ADI公司的AD628首款具有可編程增益的共模差分放大器和Linear公司的LTC1564 PGA(除放大器外,它還具有8階軟件可編程抗
2019-05-21 05:00:12
想通過調(diào)節(jié)可編程電阻的阻值來調(diào)整運(yùn)算放大器的放大倍數(shù),當(dāng)可編程電阻不接在運(yùn)算放大器上時(shí)可以正常的調(diào)節(jié),一旦接到運(yùn)算放大器上時(shí)就工作不正常,運(yùn)算放大器為INA128,信號頻率為200KHZ,求大神幫助!!
2014-02-26 09:30:13
這種全差分放大器能不能使用G=+1高速運(yùn)算放大器作為buffer使用,增加AD8132的負(fù)載能力附件無標(biāo)題.jpg84.1 KB
2019-01-15 10:43:40
輸入偏置電流?! ?yīng)用 磅秤;工業(yè)過程控制橋放大器;精密數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);醫(yī)療器械;應(yīng)變計(jì);傳感器接口?! ∫话阏f明 AD8221是一款增益可編程、高性能的儀表放大器,可提供業(yè)內(nèi)最高的共模抑制比過頻。今天
2020-07-17 14:40:58
項(xiàng)目需求,需要用到 PGA可編程增益放大器,放大遞歸規(guī)律要為指數(shù)。需求參數(shù):輸入信號為100KHz正弦波,程控增益倍數(shù) Gain=1~256。于是帶寬積GBP >= 30MHz,壓擺率
2021-08-09 08:02:07
PWR系列高性能可編程交流電源的波形編輯功能及應(yīng)用
2021-03-16 14:41:08
描述使用 TI OPA2683 低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動(dòng)可編程增益放大器的參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)指南回顧了創(chuàng)建這類電路所需的一些設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)指南回顧了結(jié)果并針對使用/設(shè)計(jì)低功耗
2018-07-23 07:18:17
描述 使用 TI OPA2683低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動(dòng)可編程增益放大器的參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)指南回顧了創(chuàng)建這類電路所需的一些設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)指南回顧了結(jié)果并針對使用/設(shè)計(jì)低功耗
2022-09-27 07:34:51
在\"ADC 驅(qū)動(dòng)器\"這個(gè)品類下分了\"全差分放大器\"和\"單端轉(zhuǎn)差分放大器\",這兩者的主要區(qū)別是什么?
全差分放大器不是既可以用來單端轉(zhuǎn)差分,也可以用來差分轉(zhuǎn)差分嗎?
2023-11-14 06:30:08
這種全差分放大器能不能使用G=+1高速運(yùn)算放大器作為buffer使用,增加AD8132的負(fù)載能力
2023-11-20 07:52:37
LT1817的典型應(yīng)用 - 具有可編程電源電流的四路220MHz,1500V / us運(yùn)算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高壓擺率運(yùn)算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 16:34:18
LT1816的典型應(yīng)用 - 具有可編程電源電流的雙220MHz,1500V / us運(yùn)算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高壓擺率運(yùn)算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:55
設(shè)計(jì)說明該子系統(tǒng)演示了如何在可編程增益放大器 (PGA) 配置中設(shè)置 MSPM0 內(nèi)部運(yùn)算放大器,動(dòng)態(tài)更改增益,輸出放大的信號以及使用 ADC 讀取結(jié)果。該配置使用戶能夠使用具有高增益的小輸入電壓
2023-04-12 15:01:32
ADG1611為四路單刀單擲開關(guān),AD620是電阻可編程增益的放大器,請問這種放大器采用四通道的原因是什么?是那四個(gè)電阻嗎?
2019-01-08 16:43:14
放大器在這些參數(shù)中保持較好的關(guān)系,因?yàn)槠?b class="flag-6" style="color: red">性能通常由運(yùn)算放大器電路內(nèi)的反饋電阻值決定。運(yùn)算放大器LMH6703非常適于在增益設(shè)置為1~10的高帶寬下工作。該器件可與所選的差分放大器一起使用,從而在高帶寬
2011-07-28 09:32:59
如何使用全差分放大器實(shí)現(xiàn)單端至差分轉(zhuǎn)換?如何使用有源匹配電路改善寬帶全差分放大器的噪聲性能?
2021-04-13 06:40:17
如何計(jì)算差分放大器電路的增益,如何分析差分放大器電路?
2023-11-28 07:18:45
數(shù)字可編程增益放大器(DPGA)放大或減弱模擬信號,可最大限度地?cái)U(kuò)大模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的動(dòng)態(tài)范圍。大多數(shù)單片DPGA都在運(yùn)算放大器的反饋環(huán)路中使用了多路復(fù)用乘法數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
怎么分析圖中三種可編程增益放大電路的工作原理,寫出放大器增益與增益開關(guān)邏輯值之間的對應(yīng)關(guān)系。
2024-03-23 18:27:17
簡易夾具靜態(tài)測試可編程增益放大器的分析,看完你就懂了
2021-05-11 07:02:00
可編程增益放大器中的增益該怎樣理解?到具體編程中該如何操作?比如說增益選擇為1,2,4,8,16。如何在程序中進(jìn)行操作?
2013-04-25 23:41:28
在使用CH32V307的時(shí)候,看到ADC初始化結(jié)構(gòu)體中,有可編程放大器ADC_Pga參數(shù),不知道它是否真實(shí)有用的?
2022-07-18 08:22:26
怎么一種可編程寬帶運(yùn)算放大器?如何實(shí)現(xiàn)可編程寬帶運(yùn)算放大器的軟件設(shè)計(jì)?
2021-04-21 06:15:27
為什么要設(shè)計(jì)一種可編程放大器?怎樣去設(shè)計(jì)一種可編程放大器?可編程放大器有什么優(yōu)點(diǎn)?
2021-04-22 07:06:51
將CMOS D A轉(zhuǎn)換器和運(yùn)算放大器組合設(shè)計(jì)可編程增益放大器:
2009-06-11 14:06:30
25 在放大器中增加可編程增益控制和衰減控制功能的原理:
2009-06-13 10:29:59
23 具有增益控制的 2.4GHz 雙路可編程差動(dòng)放大器 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 76 Frequency
2022-11-28 14:00:49
具有增益控制的 2.4GHz 雙路可編程差動(dòng)放大器 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 76 Frequency
2022-12-01 14:42:20
具有增益控制的 2.4GHz 雙路可編程差動(dòng)放大器 2nd harmonic (dBc) 70 3rd harmonic (dBc) 76 Frequency
2022-12-22 15:10:01
可編程放大器實(shí)驗(yàn)18
一、演示內(nèi)容1. 了解可編程放大電路的工作原理。 2. 演示輸出波形。
2010-05-23 15:59:03
22
采用加法電路的可編程增益放大器電路
2008-12-17 01:41:12
827 
可編程增益放大器
2008-12-17 14:24:54
1310 
可編程增益放大器實(shí)用電路
2008-12-17 14:25:52
1616 
高速差分放大器
2009-03-20 10:40:25
735 
高性能差分放大器
2009-03-20 10:41:16
687 
差分放大器驅(qū)動(dòng)高速ADC的電路
目前,用來驅(qū)動(dòng)ADC的方案有兩種,第一種是使用變壓器,第二種則是差分放大器,
新型的差分放大器
2009-03-22 15:48:27
2775 
可編程增益放大器采用
2009-04-28 10:49:01
1350 
可編程增益放大器,采
2009-05-08 09:52:42
1601 
放大倍數(shù)設(shè)定為1,10,100,1000的可編程增益放大器電路圖
2009-07-16 17:12:04
5504 
放大倍數(shù)在1~15之間可變的可編程增益放大器電路圖
2009-07-16 17:12:25
2471 
AD8555型數(shù)字可編程放大器的原理及應(yīng)用
AD8555是ADI推出的一款增益及輸出失調(diào),可數(shù)字編程的零漂移橋式傳感放大器,工作電壓為2.7 V~5.5 V,工作溫度范圍為-40℃~125℃
2009-10-30 12:37:50
1860 
用D/A轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)高精度可編程增益放大器
實(shí)際應(yīng)用中,常常需要一個(gè)增益可軟件編程的放大器(PGA),用來將不同幅度的模擬輸入信號放大到某個(gè)特定
2010-03-04 08:36:10
4159 
差分放大器,差分放大器是什么意思
差分放大器
[英]Differential amplifier 由兩個(gè)參數(shù)特性相同的
2010-03-10 16:42:56
5340 用于記錄儀接口的可編程放大器
電路的功能
記錄儀內(nèi)含有增益放大器時(shí),若選定最大輸入
2010-04-28 17:15:55
821 
LMH6515 是400MHz信號通道應(yīng)用方面最好的全差分放大器,其內(nèi)阻為200,絕對增益與負(fù)荷有關(guān),然而增益階數(shù)總是1dB。LMH6515輸出級屬于A類放大器。在運(yùn)行時(shí),它具有極好的失真和線性特性。
2011-06-10 15:34:06
113 用于數(shù)據(jù)采集的超高性能差分輸出可編程增益儀表放大器
2016-01-04 18:01:29
0 可編程增益放大器
2017-03-05 15:00:06
12 差分放大器也叫差動(dòng)放大器是一種將兩個(gè)輸入端電壓的差以一固定增益放大的電子放大器,有時(shí)簡稱為“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(簡稱“功放”)和發(fā)射極耦合邏輯電路 (ECL, Emitter Coupled Logic) 的輸入級。
2017-05-15 16:13:20
23174 
可編程增益放大器(PGA:),是一種通用性很強(qiáng)的放大器,其放大倍數(shù)可以根據(jù)需要用程序進(jìn)行控制。
2017-09-18 09:09:18
7 LMH682可編程差分放大器結(jié)合了全差分放大器和可變增益放大器的最佳。
2018-05-29 09:09:03
8 為了實(shí)現(xiàn)高精度傳感器測量動(dòng)態(tài)范圍的最大化,可能需要使用可編程增益儀表放大器(PGIA)。由于大多數(shù)儀表放大器使用外部增益電阻(RG)來設(shè)置增益,似乎通過一組多路復(fù)用增益電阻就可以實(shí)現(xiàn)所需的可編程增益。
2018-08-15 17:08:52
6849 
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)LMH6882相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有LMH6882的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,LMH6882真值表,LMH6882管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 18:09:05

4.3.1差分放大器
2019-04-18 06:07:00
6492 
關(guān)鍵詞:ISO122 , 隔離放大器 , 增益可編程 如圖所示為增益可編程隔離放大電路。該電路應(yīng)用隔離放大器ISO122的隔離性能和PGA102的可編程增益控制功能組合而成,同時(shí)還采用了具有隔離功能
2019-03-24 17:26:01
939 NS推出的內(nèi)置可編程輸出限制鉗位電路的900MHz帶寬全差分放大器。該產(chǎn)品可為模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器及其他下游電路提供過壓保護(hù)?,F(xiàn)有的放大器必須通過外置的分立式鉗位電路才可提供同樣的保護(hù)。無論在失真、帶寬還是鉗位的準(zhǔn)確度等方面,這款放大器的內(nèi)置鉗位電路都比現(xiàn)有的放大器更勝一籌。
2020-12-04 09:49:00
2561 
National半導(dǎo)體公司推出的高速低失真差分放大器LMH6550和LMH6551以及兩種高速低功耗12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) ADC12DL040和ADC12DL065,組成了高性能高保真和低功耗
2021-01-04 09:59:00
3295 
National半導(dǎo)體公司推出的業(yè)界速度最快的LMH放大器LMH6738和LMH6739.高速寬帶視頻放大器LMH6738和LMH6739采用National的有所有權(quán)的VIP10生產(chǎn)技術(shù)制造
2021-01-11 10:36:00
2275 
National半導(dǎo)體公司推出三種新型高速LMH放大器LMH6723,LMH6724和LMH6725,用于手提通信和視頻應(yīng)用。
2021-01-11 10:42:00
1915 
AD8132:低成本、高速差分放大器
2021-03-19 12:07:30
7 固定增益差分放大器簡化對高速 ADC 的驅(qū)動(dòng)
2021-03-21 03:06:00
10 AD8271:可編程增益精密差分放大器初步數(shù)據(jù)表
2021-04-16 19:54:44
11 AD8231:零漂數(shù)字可編程儀表放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-20 12:34:02
4 AD8557:數(shù)字可編程傳感器信號放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-21 12:32:31
11 AD625:可編程增益儀表放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-24 18:05:35
6 AN-320A:CMOS乘法DAC和運(yùn)算放大器相結(jié)合構(gòu)成可編程增益放大器(上)
2021-04-27 10:11:48
13 AD526:軟件可編程增益放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-13 08:44:57
7 AN-320B:CMOS乘法DAC和運(yùn)算放大器相結(jié)合構(gòu)成可編程增益放大器(下)
2021-05-21 08:22:39
15 AN-137:一種數(shù)字可編程增益和衰減放大器的設(shè)計(jì)
2021-05-25 14:56:30
15 AN-1578:使用AD5292數(shù)字電位器和AD8221輸入放大器的低成本、高電壓、可編程增益輸入放大器
2021-05-26 16:42:29
13 二進(jìn)制/BCD 增益可編程放大器
2022-11-14 21:08:35
0 全差分放大器在高速信號處理中使用很廣,本篇將介紹全差分放大器與通用放大器的區(qū)別,以及通過LTspice仿真全差分放大器工作方式,重點(diǎn)討論全差分放大器電路的輸入端配置設(shè)計(jì),并推薦一款軟件解決設(shè)計(jì)痛點(diǎn),高效實(shí)現(xiàn)全差分放大器輸入端配置與噪聲評估。
2023-02-22 10:49:42
2859 
LMH6881 是一款高速、高性能、可編程的差分放大器。該器件具有 2.4GHz 的帶寬和 44dBm OIP3 的高線性度,適合各類信號調(diào)節(jié)應(yīng)用。
2023-04-11 11:03:30
1040 可編程增益放大器是一種電子設(shè)備,能夠根據(jù)輸入信號的強(qiáng)度自動(dòng)調(diào)整輸出信號的增益。它是現(xiàn)代通信系統(tǒng)和音頻設(shè)備中常見的關(guān)鍵組件之一。
2023-07-18 09:46:44
2869 差分放大器的特點(diǎn) 差分放大器的優(yōu)缺點(diǎn) 差分放大器的作用 差分放大器是電子電路中最常見的一種放大器,它以其高精度、低噪聲、強(qiáng)抗干擾等特點(diǎn)而備受青睞。本文將從差分放大器的特點(diǎn)、優(yōu)缺點(diǎn)、作用等方面來進(jìn)行
2023-09-04 16:52:14
13812 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?? 差分放大器的原理是一種電路,它可以將兩個(gè)輸入信號的差異放大。差分放大器是一種基本的放大器類型,也稱為差動(dòng)放大器。差分放大器的作用是對輸入信號的差值進(jìn)行
2023-09-04 17:00:20
3153 差分放大器和運(yùn)算放大器都是常見的電子元件,它們在電路中扮演著不同的角色。本文將介紹差分放大器和運(yùn)算放大器的區(qū)別。
2023-09-09 16:47:06
6747 差分放大器的工作原理及性能參數(shù) 差分放大器是一種常見的電子放大電路,廣泛應(yīng)用于模擬電路中。它的主要作用是將輸入信號的差值放大,并且抑制共模信號的干擾。差分放大器有許多重要的性能參數(shù),下面我將詳細(xì)介紹
2024-01-29 14:10:59
6590 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《動(dòng)態(tài)可編程增益放大器.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-07 10:43:12
0 差分放大器作為電子電路中的重要組成部分,其性能對整體電路的性能具有重要影響。差分放大器的性能可以通過多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評估,包括增益、帶寬、輸入偏置電流、輸入偏置電壓、功耗以及噪聲等。以下是對差分放大器性能影響因素的詳細(xì)探討,旨在幫助讀者更好地理解差分放大器的性能及其優(yōu)化方法。
2024-10-08 16:30:51
2496 LMH32401-Q1 器件是一款汽車類、可編程增益、單端輸入轉(zhuǎn)差分輸出跨阻放大器,適用于光檢測和測距(激光雷達(dá))應(yīng)用。
2025-03-21 10:42:06
1054 
LMH32401 器件是一款增益可編程的單端輸入轉(zhuǎn)差分輸出跨阻放大器,適用于光檢測和測距(激光雷達(dá))應(yīng)用和激光測距系統(tǒng)。可以為 LMH32401 器件配置 2kΩ 或 20kΩ 增益。LMH32401 器件具有 1.5V~PP~ 的輸出擺幅,可驅(qū)動(dòng) 100Ω 負(fù)載。
2025-04-10 14:15:54
1019 
LMH6881 是一款高速、高性能、可編程的差分放大器。 該器件具有 2.4GHz 的帶寬和 44dBm OIP3 的高線性度,適合各類信號調(diào)節(jié)應(yīng)用。
2025-05-06 11:44:07
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LMH6882 是一款高速、高性能、可編程的差分放大器。 該器件具有 2.4GHz 的帶寬和 42dBm OIP3 的高線性度,適合各類信號調(diào)節(jié)應(yīng)用。
2025-05-06 13:40:34
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LMH6551Q是一款高性能電壓反饋差分放大器。LMH6551Q具有驅(qū)動(dòng)高性能ADC所需的高速和低失真,以及通過CAT 5數(shù)據(jù)電纜等平衡傳輸線驅(qū)動(dòng)信號的電流處理能力。LMH6551Q可以處理各種視頻和數(shù)據(jù)格式。
2025-05-08 14:02:03
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LMH6554器件是一種高性能全差分放大器,旨在提供驅(qū)動(dòng)8至16位高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)所需的卓越信號保真度和寬信號帶寬。使用TI專有的差分電流模式輸入級架構(gòu),LMH6554具有單位增益,2.8 GHz的小信號帶寬,允許在大于單位的增益下運(yùn)行,而不會(huì)犧牲響應(yīng)平坦度、帶寬、諧波失真或輸出噪聲性能。
2025-05-13 09:34:30
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于 DOCSIS 3.0 上行路徑的可編程增益放大器相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有用于 DOCSIS 3.0 上行路徑的可編程增益放大器的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料
2025-09-01 18:33:22

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