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差分电路
差分电路(Differential Circuit):指由一对差分信号线构成的电路,可以减少共模干扰和电磁辐射.
硬件面试难题:差分电路的共模抑制比只看运放规格书中的参数就够了吗???
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言在之前的两篇文章中我们介绍了运放的关键特性参数共模抑制比,以及如何设计并计算差分放大电路,差分放大电路的特点就是它可以有效放大两个输入信号的差值,同时可以有效抑制共模噪声对运放输出的影响,注意我们的用词是抑制,你要明白的是即便是差分电路也无法完全规避共模输入干扰对输出的影响,只能尽可能降低影响,所以在差分放大电路中我们仍然需要评估共模输入干扰对输出
硬件那点事儿
2024-10-31
1273浏览
干货|输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-06-10
983浏览
【世说知识】RF信号链应用中,差分电路有哪些优点?
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。图1. 差分输出振幅差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号电压加倍
Excelpoint世健
2023-10-19
806浏览
RF信号链应用中,差分电路有哪些优点?
注 ▲射频美学 ▲ ,一起学习成长这是射频美学的第1406期分享。来源 | 转载;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说R
射频美学
2023-10-08
957浏览
RF信号链应用中,差分电路有哪些优点?
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。图1. 差分输出振幅差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号电压加
亚德诺半导体
2023-10-07
803浏览
差分电路如何避免干扰?
点击上方名片关注了解更多一、什么是差模干扰?差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰,它定义为任何两个载流导体之间的不希望存在的电位差。它通常由接地干扰、电源干扰等因素引起,这些因素可能导致系统运行不稳定、数据错误等问题。二、如何消除差模干扰?消除差模干扰的方法有以下几种:1.通过差模信号增加接地绝缘:在设计中使用绝缘放大器或绝缘变压器等元件,将信号的差模分离,避免差模信号对接地的影响。2.降低共
硬件笔记本
2023-10-03
1030浏览
一篇短文浅谈差分电路
欢迎关注我的公众号,每周电路与硬件知识分享↓前言在之前的文章中,我们介绍了可以进行信号放大的共射级放大电路、在文章中提到了电路中的Re为反馈电阻,当负载发生变动时,Re会及时的进行反馈,从而稳定输出电压。那么如果输入端被干扰,产生输入电压的波动又会怎样呢?我们来做下仿真实验。(仿真软件的版本和资源我贴在文章末)通过实验我们可以看到由于加入了输入噪声,在输入端即使没有信号输入,也产生了较大的噪声,这
图说硬件
2022-12-25
2236浏览
差分电路中,输出电压为什么要偏置?
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1:差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压处理,最终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。差分放大电路反馈,对于
硬件笔记本
2022-03-07
2572浏览
干货|输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 785975151差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1
电力电子技术与新能源
2021-11-01
1205浏览
【世说知识】RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~1利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。图1. 差分输出振幅2差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号电
Excelpoint世健
2021-10-19
1922浏览
(干货分享)差分电路原理解析
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。01差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压处理,最终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。差分放大
芯片之家
2021-10-14
2763浏览
RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~1利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。图1. 差分输出振幅2差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号电
亚德诺半导体
2021-10-08
1866浏览
干货 | 输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压
电子工程世界
2021-08-01
1312浏览
干货 | 输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压
电子工程世界
2021-07-21
1834浏览
干货|输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 785975151差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1
电力电子技术与新能源
2021-07-17
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输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压处理,最终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。差分放大电路
嵌入式ARM
2021-06-30
1312浏览
干货|输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型图1 差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压
电子工程世界
2021-06-28
1617浏览
输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。 差分电路的电路构型 图1 差分电路 目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。 差分同相/反相分压电阻:为了得到适合
传感器技术
2021-02-09
1990浏览
输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。 差分电路的电路构型 图1 差分电路 目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。 差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处
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2021-02-08
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输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。 差分电路的电路构型 图1 差分电路 目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。 差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理
凡亿PCB
2021-01-24
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输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。 差分电路的电路构型 图1 差分电路 目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。 差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理
8号线攻城狮
2021-01-23
1743浏览
聊一聊RF信号链应用中差分电路的4大优点~
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。1、利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。图1:差分输出振幅2、差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号
贸泽电子设计圈
2019-12-03
1120浏览
RF信号链应用中差分电路的4大优点你了解了没?
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~1利用差分电路可以达到比利用单端电路更高的信号幅度在相同电源电压下,差分信号可提供两倍于单端信号的幅度,它还能提供更好的线性度和SNR性能。图1. 差分输出振幅2差分电路对外部EMI和附近信号的串扰具有很好的抗扰性这是因为接收的有用信号电
亚德诺半导体
2019-10-12
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