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          泰克帶您了解電源芯片PSRR測(cè)量技巧

          • 在電子設(shè)備中, 電源的穩(wěn)定性很重要,電源對(duì)紋波噪聲的抑制能力也同樣重要。用來(lái)描述對(duì)電源紋波噪聲的抑制能力,通常用電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio)來(lái)表征,它是衡量電源供應(yīng)的穩(wěn)定性和對(duì)干擾的抑制能力的重要參數(shù)。是經(jīng)常在電子放大器(特別是運(yùn)算放大器 )或穩(wěn)壓器等規(guī)格書出現(xiàn)的參數(shù)。電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio)簡(jiǎn)稱PSRR,它以電源輸入紋波和輸出紋波的對(duì)數(shù)比來(lái)計(jì)算,單位為分貝(dB),其計(jì)算公式為:其中Vri
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          豪威集團(tuán)發(fā)布高PSRR低噪聲線性穩(wěn)壓器WL2848D

          • 近日,低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)國(guó)內(nèi)市占率領(lǐng)先的豪威集團(tuán)發(fā)布了LDO新品——WL2848D系列。高精度、低噪聲、高PSRR、封裝小等特點(diǎn)使其廣泛適用手機(jī)、安防、消費(fèi)類、工控等多種領(lǐng)域。近年來(lái),在人工智能、云計(jì)算、5G通訊等技術(shù)助力下,智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。監(jiān)控?cái)z像機(jī)作為系統(tǒng)從感知到認(rèn)知流程中最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié),對(duì)圖像質(zhì)量、穩(wěn)定性等要求越來(lái)越高。 其核心器件CMOS圖像傳感器必須具備足夠高的分辨率和足夠高的清晰度。成像質(zhì)量在暗光下的表現(xiàn)尤其重要。作為圖像傳感器市場(chǎng)引領(lǐng)者的豪威集團(tuán)憑借多年的技術(shù)積淀及持續(xù)創(chuàng)新,通過(guò)
          • 關(guān)鍵字: 豪威集團(tuán)  PSRR  線性穩(wěn)壓器  WL2848D  

          Diodes 公司推出低壓差穩(wěn)壓器,提供小尺寸的高 PSRR,適用于噪聲敏感型產(chǎn)品應(yīng)用

          • Diodes 公司近日宣布推出 AP7353 低壓差穩(wěn)壓器,可在小型封裝中提供高電源電壓抑制比 (PSRR),符合噪聲敏感型產(chǎn)品應(yīng)用和電池運(yùn)作裝置 (如穿戴式裝置、便攜設(shè)備和聯(lián)機(jī)傳感器) 的電壓調(diào)節(jié)。AP7353 提供的封裝為 X1-WLB0707-4 (A1 型) 和 X2-DFN1010-4 (B 型),每側(cè)尺寸均小于 1mm。這些尺寸可造就小尺寸,支持密集排列的印刷電路板配置。盡管體積不大,AP7353 可提供目前部署到 
          • 關(guān)鍵字: PSRR  LDO  

          Diodes 公司鎖定原電池產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,推出具備高 PSRR 及低靜態(tài)電流的新款雙 LDO

          • 【2019 年 4 月 16 日美國(guó)德州普拉諾訊】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 為領(lǐng)先業(yè)界的高質(zhì)量應(yīng)用特定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品全球制造商與供貨商,產(chǎn)品涵蓋廣泛領(lǐng)域,包括獨(dú)立、邏輯、模擬及混合訊號(hào)半導(dǎo)體市場(chǎng)。公司今日宣布推出 AP7345D 系列雙低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器,具備高電源電壓抑制比 (PSRR) 及低靜態(tài)電流,適用于以原電池提供電源的 AA
          • 關(guān)鍵字: LDO  高 PSRR 及低靜態(tài)電流  Diodes  

          為何儀表放大器的PSRR及CMRR會(huì)隨增益的提高而改善?

          • 對(duì)于儀表放大器,電子工程師在計(jì)算由電源或共模電壓變化產(chǎn)生的失調(diào)偏移時(shí)很容易產(chǎn)生困惑。這種困惑的根本原因如下圖1 所示。在圖 1 中,放大器的電源抑制比 (PSRR) 隨放大器增益配置的升高而增加。這樣很容易讓人想
          • 關(guān)鍵字: 儀表放大器    PSRR    CMRR    放大器增益  

          理解ADC電源噪聲的PSRR與PSMR

          • 研究電源噪聲時(shí)有三個(gè)熟悉的術(shù)語(yǔ),分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調(diào)制比。為了理解電源噪聲入口,需要了解這些術(shù)語(yǔ),以及它們對(duì)于ADC的含義。 一般而言,這些術(shù)語(yǔ)告訴我們?nèi)?/li>
          • 關(guān)鍵字: ADC    電源噪聲    PSRR    PSMR  

          【E問(wèn)E答】怎樣降低運(yùn)放電路中的電源噪聲?

          •   噪聲可以是隨機(jī)信號(hào)或重復(fù)信號(hào),內(nèi)部或外部產(chǎn)生,電壓或電流形式,窄帶或?qū)拵?,高頻或低頻。噪聲通常包括器件的固有噪聲和外部噪聲,固有噪聲包括:熱噪聲、散彈噪聲和低頻噪聲(1/f噪聲)等,在這里我們不予討論。外部的噪聲通常指電源噪聲、空間耦合干擾等,通常通過(guò)合理的設(shè)計(jì)可以避免或減小影響。降低外部噪聲的影響對(duì)發(fā)揮低噪聲運(yùn)放的性能至關(guān)重要?! 〕R?jiàn)外部噪聲源        電源紋波  在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對(duì)于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電
          • 關(guān)鍵字: 電源噪聲  PSRR  運(yùn)放電路  

          關(guān)于模擬電路的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)

          •   模擬電路的設(shè)計(jì)是工程師們最頭疼、但也是最致命的設(shè)計(jì)部分,盡管目前數(shù)字電路、大規(guī)模集 成電路的發(fā)展非常迅猛,但是模擬電路的設(shè)計(jì)仍是不可避免的,有時(shí)也是數(shù)字電路無(wú)法取代的,例如 RF 射頻電路的設(shè)計(jì)!這里將模擬電路設(shè)計(jì)中應(yīng)該注意的問(wèn)題總結(jié)如下,有些純屬經(jīng)驗(yàn)之談,還望大家多多補(bǔ)充、多多批評(píng)指正!  (1)為了獲得具有良好穩(wěn)定性的反饋電路,通常要求在反饋環(huán)外面使用一個(gè)小電阻或扼流圈給容性負(fù)載提供一個(gè)緩沖?! ?2)積分反饋電路通常需要一個(gè)小電阻(約 560 歐
          • 關(guān)鍵字: 模擬電路  PSRR   

          如何閱讀產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)范與測(cè)試條件:微妙之處!

          •   作為應(yīng)用工程師,我遇到過(guò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員針對(duì)如何解讀產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)范提出的大量問(wèn)題。就在我認(rèn)為我已經(jīng)掌握如何確定規(guī)范以及它們?nèi)绾卧斐稍O(shè)計(jì)誤差時(shí),我總會(huì)從客戶的論壇帖子、電話或電子郵件中獲得與我的理解不同的內(nèi)容?! ∮幸惶炀谷挥腥讼蛭姨岢隽艘粋€(gè)與產(chǎn)品說(shuō)明書“條件”欄有關(guān)的問(wèn)題。例如,OPA188產(chǎn)品說(shuō)明書未列出輸入失調(diào)電壓參數(shù)的測(cè)試條件(圖 1)。因此,列示在電氣特性表頂部的條件便可應(yīng)用于輸入失調(diào)電壓參數(shù)。如果沒(méi)有其它說(shuō)明,這對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明書中的所有參數(shù)均適用?! D1:OPA188產(chǎn)品說(shuō)明書  在這種情況下,該
          • 關(guān)鍵字: OPA188  PSRR   

          【E問(wèn)E答】 放大器具有高 PSRR,就不需擔(dān)心電源變化?

          •   例如,OPA209的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此對(duì)于OPA209來(lái)說(shuō),電源變化 1V 時(shí),失調(diào)偏移只有 50nV(參見(jiàn)圖 1)。這一誤差與典型失調(diào)電壓 (35uV) 相比就無(wú)關(guān)緊要了。此外,高精度系統(tǒng)中的電源通常支持不足 1V 的電壓變量。因此您可能會(huì)認(rèn)為:對(duì)于具有良好 PSRR 的器件(例如OPA209)來(lái)說(shuō)電源變化產(chǎn)生的誤差可以忽略。問(wèn)題是數(shù)據(jù)表中的規(guī)范是 DC PSRR,而通常 AC PSRR 才是限制因素?! D 1:OPA209的輸入失調(diào)及 PSRR 規(guī)范  圖 2 是OPA2
          • 關(guān)鍵字: 放大器  PSRR  

          基于高速ADC的技術(shù)文獻(xiàn)及設(shè)計(jì)方案匯總,軟硬件協(xié)同

          •   ADC,Analog-to-Digital Converter的縮寫,指模/數(shù)轉(zhuǎn)換器或者模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器。是指將連續(xù)變量的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)的器件。真實(shí)世界的模擬信號(hào),例如溫度、壓力、聲音或者圖像等,需要轉(zhuǎn)換成更容易儲(chǔ)存、處理和發(fā)射的數(shù)字形式。模/數(shù)轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能,在各種不同的產(chǎn)品中都可以找到它的身影。   多片高速ADC和DAC在閉環(huán)系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用   本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,重點(diǎn)關(guān)注模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的關(guān)鍵角色。文章介紹多片高速ADC和DAC
          • 關(guān)鍵字: MAX1124  PSRR  

          高速ADC電源設(shè)計(jì)方案

          •   當(dāng)今許多應(yīng)用要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進(jìn)行更精確的系統(tǒng)測(cè)量。遺憾的是,更高的分辨率也意味著系統(tǒng)對(duì)噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一位,例如從12位提高到13位,系統(tǒng)對(duì)噪聲的敏感度就會(huì)提高一倍。因此,對(duì)于ADC設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)人員必須考慮一個(gè)常常被遺忘的噪聲源——系統(tǒng)電源。ADC是敏感器件,為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)所述的最佳額定性能,應(yīng)當(dāng)同等看待模擬、時(shí)鐘和電源等所有輸入端。噪聲來(lái)源眾多,形式多樣,噪聲輻射會(huì)影響性能。   當(dāng)今電子業(yè)界的時(shí)髦概念是新
          • 關(guān)鍵字: ADC  PSRR  

          負(fù)電源軌不會(huì)消失

          • 摘要:負(fù)電源軌與主要的IC構(gòu)件配合使用,用于給各種主要構(gòu)件 IC 供電。對(duì)稱的電源 (軌) 可處理 AC 信號(hào),并且不會(huì)產(chǎn)生 DC 偏移。不過(guò),相比于其同等的正 LDO,設(shè)計(jì)精良的負(fù) LDO 需要稍微多花一點(diǎn)心思。
          • 關(guān)鍵字: 凌力爾特  負(fù)電源軌  LDO  PSRR  低噪聲  LT3015  201309  

          TI制勝解決方案(二):高輸入電壓、低噪音電源解決方案

          • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
          • 關(guān)鍵字: 低噪音電源解決方案  TI制勝解決方案  德州儀器  PSRR  

          TI推出超低噪聲高PSRR線性穩(wěn)壓器

          • 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出兩款通過(guò)極小易用型封裝提供優(yōu)異噪聲及電源抑制比 (PSRR) 性能的大電流低壓降 (LDO) 線性穩(wěn)壓器。該 250mA LP5907 與 800mA LP38798 LDO 在 10 至 100kHz 的帶寬上輸出噪聲不足 10μVrms,無(wú)需進(jìn)行昂貴的大規(guī)模濾波,便可滿足各種高性能應(yīng)用需求。
          • 關(guān)鍵字: TI  PSRR  穩(wěn)壓器  
          共28條 1/2 1 2 »
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