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Choosing a Low-Noise Amplifier APPLICATION NOTE
发布时间: 2019-03-25
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX4475; MAX410
该应用笔记深入探讨了影响放大器噪声的关键参数,详细阐述了双极性、JFET输入及CMOS输入等不同设计架构对噪声性能的具体影响。文章重点解析了电压噪声与电流噪声的计算方法,并对比了三种常见低噪声放大器设计的性能差异,旨在指导用户针对缓冲数据转换器、放大应变片信号及麦克风输出预放大等低频模拟应用场景,选择最合适的低噪声放大器方案。文中以基于CMOS输入的MAX4475放大器为例,展示了新型设计在提升低频应用性能方面的显著优势。针对文中所述技术方案,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型指导、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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MAX4475、MAX4488评估套件
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MAX4475ATT+T塑封器件可靠性报告
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MAX4478AUD+塑料封装器件的可靠性报告
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MAX410/MAX412/MAX414单通道/双通道/四通道、28MHz、低噪声、低电压、精密运算放大器数据手册
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MAX4488AUT+塑料封装器件的可靠性报告
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MAX1968评估套件
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MAX4477AxA塑料封装器件可靠性报告
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MAX5417/MAX5418/MAX5419 256抽头、非易失、I²C接口数字电位器
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MFN 1.2μm硅栅(B12)MAXIM集成可靠性监控报告
1/20/2015
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4/23/2015
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MAX5417/MAX5418/MAX5419 256抽头、非易失性、i²C接口数字电位计
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MAX195 16位,85ksps ADC,带10μA关闭数据表
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MAX1132/MAX1133 16-Bit ADC, 200ksps, 5V Single-Supply with Reference
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350MHz、超低噪声运算放大器MAX4106/MAX4107
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最惠国B12可靠性监测报告
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2/15/2020
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7/10/2017
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10/27/2017
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1/10/2018
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4/17/2018
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7/11/2018
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MAX4100/MAX4101 500MHz、低功耗运算放大器
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MAX4472ESD+塑料封装器件可靠性报告
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MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 Single/Dual/Quad, +1.8V/750nA, SC70, Rail-to-Rail Op Amps
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MAX4471EKA+T塑封器件可靠性报告
November 8, 2010
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MAX4102/MAX4103 250MHz,广播质量,低功耗视频运算放大器产品介绍
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MAX4105Exx塑封器件可靠性报告
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应用/方案
MAX4475超低噪声LDO达到6nV/√Hz噪声性能应用说明
本文介绍了如何通过结合低噪声组件和滤波器设计,实现超低噪声LDO(低压差稳压器)电路。以MAX6126为例,该电路在1kHz频率下实现了6nV/√Hz的输出噪声性能。通过分析电路噪声,本文详细解释了如何通过低通滤波器降低噪声,并展示了与典型低噪声LDO(如MAX8887)相比的性能提升。
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通过输出阻抗的主动合成降低终端损耗
本文介绍了在高速传输线应用中,如何通过主动合成输出阻抗来降低终止损耗。文章首先阐述了匹配线路驱动器输出阻抗的重要性,接着对比了被动电阻终止和主动阻抗合成两种方法,详细分析了各自的优缺点。文章重点介绍了如何使用运算放大器周围的正反馈来创建所需的输出阻抗,并给出了低噪声音频和视频运算放大器驱动50Ω至600Ω负载的电路实例和计算公式。此外,文章还讨论了输出阻抗的测量方法和设计注意事项。
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红外链接温度传感器允许温度传感器的隔离
本文介绍了一种通过红外链接传输温度数据的电路,实现了温度传感器的隔离。该电路包括红外发射器、红外接收器和温度传感器。针对从地电位几十伏的点上获取温度读数困难的问题,提出了一种仅通过红外连接到读数点的温度探头解决方案。文章详细介绍了MAX6576低功耗温度传感器的工作原理和电路设计,以及红外接收器和信号处理单元的构成。此外,还讨论了电池选择、电路尺寸和红外链接的传输范围等问题。
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HFAN-08.2.0:如何控制和补偿热电制冷器(TEC)
本文详细介绍了热电制冷器(TEC)的控制与补偿方法。首先回顾了TEC的起源和历史,随后概述了基本TEC操作原理。文章重点讨论了TEC控制中的问题,并提供了优化TEC的详细分析和方程式。此外,还介绍了如何使用控制回路来调节TEC温度,并提供了PID控制器电路图和热环路补偿示例。最后,讨论了组件选择、测试方法和结论。
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稳定你的跨阻放大器
本文详细介绍了如何稳定跨导放大器(TIA)的性能。文章首先解释了TIA的基本电路和工作原理,然后分析了可能导致TIA振荡的原因,并提出了通过反馈电容计算来提高TIA稳定性的方法。文章还提供了一个设计实例,展示了如何使用Maxim的MAX9636运算放大器设计一个适用于雨传感器的TIA电路,并通过实验验证了理论分析的正确性。
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铁路到铁路:铁路运输和运算放大器的电子应用说明
本文探讨了轨对轨运算放大器(op amps)的工作原理和特性。文章首先通过类比铁路的“轨对轨”概念,引出运算放大器中“轨对轨”的概念,并解释了为何某些输入和输出可能低于、接近或略高于电源轨。接着,文章详细介绍了轨对轨输入和输出的工作原理,包括不同类型的输入级(如MOS、双极型和CMOS)以及它们在温度稳定性、输入阻抗、频率响应和偏移电流等方面的性能差异。此外,文章还讨论了如何通过数据手册了解运算放大器的关键性能参数,如输入共模范围、输出摆幅等。最后,文章总结了轨对轨运算放大器在不同应用中的优势和使用方法。
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通风机和通风率测量简介
本应用笔记介绍了呼吸机和通风率测量的基本原理。内容涵盖通风机的功能、通风率测量方法、潮气量计算公式以及系统子功能,包括空气-氧气混合传感、空气-氧气混合控制、吸气控制、与技术人员/医生的通信接口和警报系统。此外,还讨论了呼吸机作为生命攸关设备的安全性和可靠性要求,以及Maxim产品在医疗设备中的应用。
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MAX1308、MAX1320、MAX11046数据采集系统(DAS)中高性能、多通道、同时采样ADC设计指南应用说明
本应用笔记针对高性能、多通道、同步采样模数转换器(ADC)在数据采集系统(DAS)中的应用提供设计指南。内容涵盖如何选择合适的组件、PCB布局以实现最佳性能,并重点介绍了Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046同步采样ADC。资料详细讨论了系统架构、组件选择、PCB布局和电源噪声抑制等方面,并通过测试数据展示了遵循指南的好处。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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运算放大器输入应用说明
本资料介绍了运算放大器(op-amp)的输入结构及其设计优势与挑战。内容涵盖不同类型的输入结构,如双极性PNP、NPN、CMOS p-Channel、n-Channel等,并分析了每种结构的电压偏移、输入偏置电流等关键参数。资料还提供了Maxim产品中不同输入结构的实例,并指导用户根据应用需求选择合适的运算放大器。
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智能集成电路保持gaasmesfets的均匀偏置电流
本文介绍了Maxim公司的一款智能集成电路,该集成电路通过监测MESFET的漏源电流(IDS)并提供反馈至栅极输入,以克服砷化镓金属半导体场效应晶体管(GaAs MESFETs)栅极开启阈值电压变化带来的缺点。该集成电路结合了电流传感器和误差放大器,旨在作为功率放大器的功率控制集成电路,通过比较和积分RSENSE和RG1之间的电压降差,将输出电压反馈至MESFET栅极,从而实现均匀的源电流,无论MESFET的栅极阈值特性如何。该电路可轻松修改以用于偏置双极型晶体管和MOSFET。
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单IC PWM调制器具有2%的线性度应用说明
本应用笔记介绍了使用单IC PWM调制器实现LED驱动电路的设计。该电路通过0V至5V直流控制信号,产生500Hz PWM信号,具有2%的非线性度,占空比可调范围为0至100%。电路由MAX4477双比较器构成,其中一侧作为振荡器产生约500Hz的三角波形,另一侧将三角波形与直流控制信号比较,生成PWM信号。通过调整电容C的值,可以改变振荡频率。图2展示了占空比与控制电压的关系图,表明电路的线性度约为2%。
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简易温度计式电压指示器
本文介绍了一种使用MAX4478运算放大器设计的电路,该电路能够将电压值以温度计风格的形式通过32个LED灯的顺序点亮来显示。电路通过将输入电压转换为时间(比例脉冲宽度)来模拟电压值,并通过顺序点亮LED灯来显示电压值。该设计适用于控制面板、车辆仪表盘、气动控制改造和娱乐设备中的装饰性指示器。电路利用线性斜坡和移位寄存器来实现电压到LED灯亮度的转换,具有较好的线性度和稳定性。
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“Linkwitz电路”使一个封闭的盒子相等
本文介绍了Linkwitz均衡器在封闭音箱中的应用,通过补偿原有极点以中和原始响应,并创建新的高通响应来改善低频响应。文章详细阐述了设计过程,包括指定fo、Qo、fp和Qp等参数,计算电路元件值,并讨论了选择合适的运算放大器。此外,还提供了一个实际应用的例子,展示了均衡器如何改善现有系统的响应。
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