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全差分
全差分
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相关技术
SAR ADC 的输入注意事项
发布时间:2020-07-08
您是否知道输入信号可能会影响为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的方式?在我们听到[输入"两个字时.脑海里会立即浮现频率.幅值.正弦波以及锯齿波等几件事.所有这些都是优化信号调节时需要考虑的 ...
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模拟电路设计
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ADC
sar
全差分
107
单电源供电的全差分斩波运放电路
发布时间:2020-07-07
1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上.设计了单电源供电的全差分斩波运放电路.同时.为了减小残余电压的失调. 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术.该电路在斩波频率150KHz工作时.输入等效噪声达到31.12nV/Hz.2斩波 ...
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模拟电路设计
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供电
运放电路
单电源
斩波
全差分
66
0.6μmCMOS工艺全差分运算放大器的设计
发布时间:2020-07-03
0 引言运算放大器是数据采样电路中的关键部分.如流水线模数转换器等.在此类设计中.速度和精度是两个重要因素.而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的.本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分 ...
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模拟电路设计
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工艺
模拟器件
全差分
mCMOS
121
0.6μm CMOS工艺全差分运算 放大器的设计
发布时间:2020-07-02
0 引言运算放大器是数据采样电路中的关键部分.如流水线模数转换器等.在此类设计中.速度和精度是两个重要因素.而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的.本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分 ...
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模拟电路设计
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放大器
CMOS
工艺
全差分
21
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
发布时间:2020-07-02
0 引言运算放大器是数据采样电路中的关键部分.如流水线模数转换器等.在此类设计中.速度和精度是两个重要因素.而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的.本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分 ...
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模拟电路设计
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运算放大器
高增益
全差分
套筒式
115
一种新型高速CMOS全差分运算放大器设计
发布时间:2020-07-01
摘要:设计了一种基于流水线模/数转换系统应用的低压高速CMOS全差分运算放大器.该运放采用了折叠式共源共栅放大结构与一种新型连续时间共模反馈电路相结合以达到高速度及较好的稳定性.设计基于SMIC 0.25μm CMOS ...
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模拟电路设计
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放大器设计
CMOS
运算
全差分
173
采样保持电路中全差分运算放大器的设计与仿真
发布时间:2020-06-22
摘要:本文设计了一种全差分运算放大器.对运算放大器的AC 特性和瞬态特性进行了仿真分析和验证.该运放采用折叠式共源共栅结构.开关电容共模反馈(SC-CMFB)电路以及低压宽摆幅偏置电路.以实现在高稳定下的高增益 ...
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其他资讯
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运算放大器
仿真
采样保持电路
全差分
92
全差分可变增益放大器LTC6412
发布时间:2020-06-04
描述 LTC®6412 是一款全差分可变增益放大器.采用对数线性模拟增益控制.它专为IF接收器链路 (从 1MHz 至 500MHz) 中的 AC 耦合操作而设计.该器件在一个很宽的输出幅度范围和 31dB 增益控制范围内具有一个恒定的 ...
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放大器-比较器-模拟开关
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增益放大器
可变
LTC6412
全差分
87
全差分IF 15dB RF/IF放大器实现50dBm OIP3
发布时间:2024-12-22
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 1 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15dB 放大器 LTC6430-15.该器件在 100Ω 差分环境中.于 20MHz 至 1GHz 及更高频率范围内实现了 ...
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全差分
RF/IF
50dBm
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