高频AD8331 VGA与 ADC AD9215互连
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 在将具有宽动态范围的模拟信号转换为数字格式,而ADC分辨率不足以捕捉全部有用信息时,可变增益放大器(VGA)可以发挥重要作用。例如,具有2 V峰峰值输入范围的10位转换器的LSB大小为2
高性能65 MHz带宽四通道中频接收机电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是基于超高动态范围差分放大器驱动器ADL5565和11位、200 MSPS四通道中频接收机AD6657A的65 MHz带宽接收机前端。
低电平V-I转换器:0V-5V输入至0uA-5uA输出
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计是一种微安电压至电流 (V-I) 转换器电路,可为负载提供精确的低电平电流。此设计使用单个 5V 电源工作,并使用高精度低漂移运算放大器和仪表放大器。简单修改即可更改 V-I 转换器的范
桥接负载V-I转换器:0.5-4.5V输入,+/-2A输出,5%误差
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计电路是一种双向电流源,可用于驱动浮动负载,尤其是单端源的热电冷却器 (TEC)。此电路利用内部输出电流监视器电路 (IMON),该电路是 OPA569 功率放大器的特色之一。V-I 转换功能通过
热电偶温度测量系统电路图,耗用电流低于500μA
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一个基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精
多功能采样和保持电路应用于工业和T&M电路图
电路图基础2026-03-07
描述 通过使用 OPA615 高带宽、直流恢复电路,此参考设计可为各种应用提供高带宽、高精度采样保持电路。该电路具有整套设计指南支持,可以针对给定应用方便地调整。
通用LVDT信号调理电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位置)。
高侧电流感测参考设计电路图
电路图基础2026-03-07
描述 此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。
高电压高精度电流检测和输出电平转换电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 −48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。用于网络中央交换局时,它可以在−48 V至−60 V之间变化。测量该电压下的电流时,通常需要采用双电源(例如±15 V)供电的器件。一般而言,
适用于420-470MHz的射频布局参考设计电路图
电路图基础2026-03-07
描述 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。
14位4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM功能控制4 mA至20 mA 输出电流。
模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递
14位125MSPS四通道ADC电路图(通过后端数字求和增强SNR性能)
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是14位、125 MSPS四通道ADC系统的简化图,该电路使用后端数字求和将信噪比(SNR)从单通道ADC的 74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS。这项技术特别适合要求高SNR(如超声和雷
离散LEAD I ECG实现的数据采集模块(用于ECG系统)
电路图基础2026-03-07
描述 此 TI 验证设计适用于心电图 (ECG)。ECG 是一种测量心脏电活动的方法,要求高精度模拟前端仪器增益级、滤波和高分辨率数字转换。此设计采取一定的方法,实现了从多个分立的模拟组件设计出 LEAD
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