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运算放大器和仪表放大器有哪些区别?

<font color="#FF8000">作者:Microchip Technology Inc.模拟和接口产品部 首席产品营销工程师</font>

仪表放大器这一术语经常被误用,它指的是器件的应用,而非器件的架构。在过去,任何被认为精准(即,实现某种输入失调校正)的放大器都被视为“仪表放大器”,这是因为它被设计为用于测量系统。仪表放大器(即 INA)与运算放大器(运放)相关,因为二者基于相同的基本构件。但 INA 是专用器件,专为特殊功能设计,并非一个基本构件。就这一点而言,仪表放大器不是运放,因为它们的用途不同。

使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法

在降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?本文将带您了解如何借助集成模数器实现更低的功耗。

在这篇文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。

【视频】如何在 QFN 封装芯片的 PCB 设计上得到尽可能好的串扰性能中文讲解视频

TI工程师在本视频中介绍了如何在QFN封装芯片的PCB设计上得到尽可能好的串扰性能。
主要分三章进行讲解:
第一、 QFN 封装简介;
第二、如何最小化 PCB 设计上的串扰;
第三、仿真结果总结与比较。

【下载资料】Aptina DR-Pix 技术白皮书

为提高产品弱光性能且不降低图像质量,Aptina提出了应用动态响应像素的创新方法,这被称为Aptina DR-Pix技术。Aptina DR-Pix技术在一个像素设计中结合了两种运行模式 - 明亮环境下实现高装载处理能力的低转换增益模式和弱光环境下具备高灵敏度和低读噪音的高转换增益模式。这就是可在所有ISO感速度状态下提供最好的低噪性能的传感器,如公司的AR0130CS。如需了解更多信息,请访问Aptina网站 http://www.aptina.com/products/technology/aptina_dr-pix.jsp .

【新品速递】Honeywell PX3 重载压力变送器

Honeywell PX3 重载压力变送器结合了压缩电阻传感技术和 ASIC (特定应用集成电路)信号调节,采用了黄铜壳体。 这些变送器集成有 Metri-Pack 150 电气连接器,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,已完全校准。 PX3 变送器消耗少量电流,具有出色的 EMC(电磁兼容)性能、绝缘电阻和介电强度。

这些变送器可兼容制冷剂、石油、润滑剂、液压油、制动液、空气以及水。 工业应用包括 HVAC/R(暖通空调制冷)和空气压缩机系统监控。 交通应用包括空气系统和液压油监控。

【原创推荐】家庭自动化系统中的LED照明产品:准备就绪,瞄准启航……

<font color="#FF8000">作者:贸泽电子Josh Israelsohn</font>

商业家庭自动化设备的使用至少可以追溯到1975年,那一年在苏格兰,Pico Electronics推出了X10系列产品。尽管当时的技术水平尚不如当今这般成熟,但当时系统设计中所采用的架构和使用模型却沿袭至今。

【特色工具】TE Connectivity / Measurement Specialties Bluetooth® 传感器开发板

TE Connectivity / Measurement Specialties Bluetooth® 传感器开发板通过蓝牙 4.0 智能链路来指示湿度、温度和大气压力。 蓝牙传感器开发板是基于 MEAS 低功率数字元件传感器的 HTU21D(F)(用于 RH/T 和 MEAS 超紧凑微型高度计 MS5637)。

提供安卓或 Windows PC 应用程序两种版本 安卓版本有一个免费应用程序,可将智能手机或平板电脑转变为显示和模拟终端。 PC 版本通过所提供软件经 USB 加密狗连接到基于 Windows 的计算机。 在每秒一个点的最快采集速率时,采用标准 CR2032 钮扣电池的板预期具有 3 个月的使用寿命。

如何选择最适合应用的音频放大器

<strong>摘要</strong>
<font color="#FF8000">作者:Robert Nicoletti</font>

随着音频市场需求的不断变化,音频放大器设计结构已经取得了很大进步。在选择适合具体应用的最佳音频放大器IC时,了解可用的音频放大器类型及其特征至关重要。

<strong>引言</strong>

音频放大器将小信号的幅值提高至有用电平,同时保留小信号的细节,这称为线性度。放大器的线性度越好,输出信号越能真实地表示输入信号。

射频采样ADC输入保护:这不是魔法

<font color="#FF8000">作者:Umesh Jayamohan</font>
任何高性能模数转换器(ADC),尤其是射频采样ADC,输入或前端的设计对于实现所需的系统级性能而言很关键。 很多情况下,射频采样ADC可对几百MHz的信号带宽进行数字量化。 前端可是有源(使用放大器)也可是无源(使用变压器或巴伦),具体取决于系统要求。 无论哪种情况,都必须谨慎选择元器件,以便实现在目标频段的最优ADC性能。

射频采样ADC采用深亚微米CMOS工艺技术制造,并且半导体器件的物理特性表明较小的晶体管尺寸支持的最大电压也较低。 因此,在数据手册中规定的出于可靠性原因而不应超出的绝对最大电压,将当前主流的射频采样ADC与之前的老器件相比,可以发现这个电压值是变小的。

【厂商资讯】DC/DC转换器数据表——计算系统损耗

<font color="#FF8000">作者:Akshay Mehta</font>

欢迎回到DC/DC转换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC转换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当集成上桥臂MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏-源通道电阻(RDSON)产生的功率耗散可以用公式1表示: