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[導(dǎo)讀]摘要:在對數(shù)放大器應(yīng)用中,直流對數(shù)放大器在壓縮傳感器信號動態(tài)范圍的應(yīng)用中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,是一種高性價比的解決方案。本文推導(dǎo)了直流對數(shù)放大器的傳輸函數(shù),從雙極型晶體管的VBE到IC特性。討論了目前集成直流對

摘要:在對數(shù)放大器應(yīng)用中,直流對數(shù)放大器在壓縮傳感器信號動態(tài)范圍的應(yīng)用中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位,是一種高性價比的解決方案。本文推導(dǎo)了直流對數(shù)放大器的傳輸函數(shù),從雙極型晶體管的VBE到IC特性。討論了目前集成直流對數(shù)放大器的電路結(jié)構(gòu)以及各種誤差對對數(shù)性能的影響,并給出了MAX4206設(shè)計范例。最后,還給出了通過校準(zhǔn)改善對數(shù)放大器性能的方法以及設(shè)計細節(jié)。

本文還發(fā)表于Maxim工程期刊,第56期(PDF, 950kB)。

半個多世紀(jì)以來,工程師一直采用對數(shù)放大器來壓縮信號和進行計算。盡管在計算應(yīng)用中,數(shù)字IC幾乎全部取代了對數(shù)放大器,工程師還是采用對數(shù)放大器進行信號壓縮。因此,對數(shù)放大器仍舊是許多視頻、光纖、醫(yī)療、測試以及無線系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件。

顧名思義,對數(shù)放大器的輸出和輸入之間為對數(shù)函數(shù)關(guān)系(由于對應(yīng)不同的底,對數(shù)函數(shù)之間僅差一個常數(shù)系數(shù),因此對數(shù)的底并不重要)。利用對數(shù)函數(shù),您可以壓縮系統(tǒng)信號的動態(tài)范圍。將寬動態(tài)范圍的信號進行壓縮有多種優(yōu)點。組合應(yīng)用對數(shù)放大器和低分辨率ADC通??梢怨?jié)省電路板空間,并降低系統(tǒng)成本。否則,可能需要采用高分辨率ADC。而且,通常當(dāng)前系統(tǒng)中已經(jīng)包含低分辨率ADC,或者微控制器已內(nèi)置這種ADC。轉(zhuǎn)換成對數(shù)參數(shù)也有利于很多實際應(yīng)用,例如以分貝表示測量結(jié)果的應(yīng)用,或者轉(zhuǎn)換特性為指數(shù)或近似指數(shù)的傳感器應(yīng)用。

上世紀(jì)90年代,光纖通信領(lǐng)域開始采用對數(shù)放大器電路來測量某些光學(xué)應(yīng)用中的光信號強度。在這之前,精密對數(shù)放大器IC不但成本高,而且體積也較大;只有少數(shù)電子系統(tǒng)能承擔(dān)這種高昂的成本。這些IC解決方案的唯一替代方案是采用分立元件構(gòu)建對數(shù)放大器。由分立元件構(gòu)建對數(shù)放大器不但電路板面積更大,而且通常對溫度變化敏感,必須仔細進行設(shè)計和布板。還需要各構(gòu)成元件之間高度匹配,以便在較寬的輸入信號范圍內(nèi)保證良好的性能。從那以后,半導(dǎo)體制造商開發(fā)出了體積更小、價格更低的集成對數(shù)放大器產(chǎn)品,其溫度特性較好并且也增加了更多功能。

 

對數(shù)放大器的分類

對數(shù)放大器主要分為3類。第一類是直流對數(shù)放大器,一般處理變化較慢的直流信號,帶寬可達到1MHz。毫無疑問,最普遍的實現(xiàn)方法是利用pn結(jié)固有的對數(shù)I-V傳輸特性。這些直流對數(shù)放大器采用單極性輸入(電流或者電壓),通常是指二極管、跨二級管、線性跨導(dǎo)和跨阻對數(shù)放大器等。由于采用電流輸入,直流對數(shù)放大器通常用于監(jiān)視寬動態(tài)范圍的單極性光電二極管電流—值或者比例值。不但光纖通信設(shè)備需要光電二極管電流監(jiān)視功能,化學(xué)和生物樣品處理設(shè)備中也可以找到這種電路。也有其它類型的直流對數(shù)放大器,例如基于RC電路時間-電壓對數(shù)關(guān)系的對數(shù)放大器。但是這種電路一般比較復(fù)雜,彼此差異較大,分辨率和轉(zhuǎn)換時間與信號有關(guān),并且對溫度變化比較敏感。

第二類對數(shù)放大器是基帶對數(shù)放大器。這類電路處理快速變化的基帶信號,適用于需要對交流信號進行壓縮的應(yīng)用(通常是某些音頻和視頻電路)。放大器輸出與瞬時輸入信號的對數(shù)成正比。一種特殊的基帶對數(shù)放大器是“真對數(shù)放大器”,其輸入雙極性信號,并輸出與輸入極性一致的壓縮電壓信號。真對數(shù)放大器可用于動態(tài)范圍壓縮,例如射頻IF級和醫(yī)療超聲波接收器電路等。

最后一類對數(shù)放大器是解調(diào)對數(shù)放大器,或連續(xù)檢波對數(shù)放大器。這類對數(shù)放大器對RF信號進行壓縮和解調(diào),輸出整流信號包絡(luò)的對數(shù)值。RF收發(fā)器普遍采用解調(diào)對數(shù)放大器,通過測量接收到的RF信號強度來控制發(fā)射器輸出功率。

 

經(jīng)典的直流對數(shù)放大器

在典型的基于pn結(jié)的直流對數(shù)放大器中,采用雙極型晶體管來產(chǎn)生對數(shù)I-V關(guān)系。如圖1所示,運算放大器的反饋通路采用了晶體管(BJT)。根據(jù)所選的不同晶體管類型(npn或者pnp),對數(shù)放大器分別是電流吸收或者電流源出型(圖1a和1b)。采用負反饋,運算放大器能夠為BJT的基-射結(jié)提供足夠的輸出電壓,可確保所有輸入電流由器件的集電極吸入。注意,懸浮二極管方案會使運放輸出電壓中包含等效輸入失調(diào);基極接地的方法則不會出現(xiàn)這一問題。


圖1a. 直流對數(shù)放大器的基本BJT實現(xiàn)方案,具有電流吸收輸入,產(chǎn)生負輸出電壓


圖1b. 將BJT由npn型改為pnp型,對數(shù)放大器變?yōu)殡娏髟闯鲭娐罚敵鰹檎龢O性。

增加輸入串聯(lián)電阻后,直流對數(shù)放大器也可以采用電壓輸入。采用運算放大器的虛地作為參考端,輸入電壓通過電阻轉(zhuǎn)換為成比例的電流。顯然,運算放大器輸入失調(diào)必須盡可能小,才能實現(xiàn)精確的電壓-電流轉(zhuǎn)換。雙極型晶體管實現(xiàn)方案對溫度變化敏感,但采用基準(zhǔn)電流和片內(nèi)溫度補償能夠顯著降低這種敏感性,下文將對此進行討論。

 

詳細討論

在圖2所示電路中,BJT對數(shù)放大器具有兩個輸入:IIN和IREF。如上一節(jié)所述,輸入到IIN的電流使運算放大器A1輸出相應(yīng)的電壓:



其中:
k = 1.381 x 10-23 J/°K
T = 絕對溫度(°K)
q = 1.602 x 10-19°C
IC = 集電極電流(mA或與IIN和IS的單位相同)
IIN = 對數(shù)放大器輸入電流(mA或與IC和IS的單位相同)
IS = 反向飽和電流(mA或與IIN和IC的單位相同)

(在等式1中,“ln”表示自然對數(shù)。在后面的等式中,“Log10”表示以10為底的對數(shù))。


圖2. 采用兩個基本BJT輸入結(jié)構(gòu),并從VOUT1中減去VOUT2,可在輸出端消除IS的溫度影響。剩余的“PTAT”影響,可通過選擇合適的RTD (電阻溫度探測器)以及差分放大器的增益設(shè)置電阻,使其降至最低。

盡管該表達式清楚地表明了VOUT1和IIN之間的對數(shù)關(guān)系,但是IS和kT/q項與溫度有關(guān),會使VBE電壓產(chǎn)生較大的變化。為消除IS引起的溫度影響,由A3及其外圍電阻構(gòu)成差分電路,將第二個結(jié)電壓從VOUT1中減去。第二個結(jié)電壓的產(chǎn)生方式與VOUT1相似,只是輸入電流為IREF。提供兩個結(jié)的晶體管特性必須非常一致,溫度環(huán)境也必須非常接近,以實現(xiàn)正確的抵消功能。









采用IREF帶來兩個好處。第一,它能夠設(shè)置需要的x軸“對數(shù)截距”電流—使對數(shù)放大器輸出電流理論上等于零的電流。第二,除了絕對測量外,還允許用戶進行比例測量。比例測量通常用于光學(xué)傳感器和系統(tǒng)中,在這類系統(tǒng)中,需要將衰減后的光源與參考光源進行對比。

等式5仍然具有溫度效應(yīng),VDIFF與絕對溫度成正比(PTAT)。通過加入后續(xù)的溫度補償電路(通常是帶有電阻溫度探測器(RTD)的運算放大器級,或者類似器件,也是增益構(gòu)成的一部分),能夠有效消除PTAT誤差,產(chǎn)生理想的對數(shù)放大關(guān)系:



其中,K是新的比例常數(shù),也稱作對數(shù)放大器增益,以V/10倍程表示。由于采用log10運算的比例ILOG/IREF確定了ILOG大于或小于IREF的10倍程數(shù)量,乘上K之后將產(chǎn)生所需的電壓單位。

直流對數(shù)放大器非常適合采用集成設(shè)計方案,這是因為關(guān)鍵的溫度敏感元件可以共同放置在電路中,方便跟蹤這些元件的溫度變化。而且,在生產(chǎn)過程中,也容易微調(diào)各種剩余誤差。在對數(shù)放大器的數(shù)據(jù)資料中會詳細說明各種剩余誤差指標(biāo)。

 

現(xiàn)有的直流對數(shù)放大器

圖3所示功能框圖給出了一個典型的當(dāng)代直流對數(shù)放大器(MAX4206)的結(jié)構(gòu)。與以前的放大器相似,現(xiàn)今的直流對數(shù)放大器也采用了運算放大器輸入結(jié)構(gòu)、BJT反饋、差分放大器和溫度補償電路等。為省去射極的負驅(qū)動電壓,重新布置了BJT晶體管電路的連接,以便于實現(xiàn)單電源工作。內(nèi)置通用運算放大器,可用于實現(xiàn)后面的增益、失調(diào)調(diào)整甚至PID控制電路。


圖3. 典型的直流對數(shù)放大器,如MAX4206,集成了微調(diào)電位器和輸出放大器等元件。因此只需要極少的外圍元件即可正常工作。

與以前放大器不同的是,現(xiàn)在的對數(shù)放大器在微小的封裝(MAX4206采用4mm x 4mm、16引腳TQFN封裝) 內(nèi)集成了所有的電子電路。2001年以前,只能購買到體積較大、采用DIP封裝的直流對數(shù)放大器,其引腳數(shù)量在14至24之間。這些早期產(chǎn)品價格保持在20至100美元之間,而現(xiàn)在的替代產(chǎn)品價格為5至15美元之間。

單電源工作是一些現(xiàn)代直流對數(shù)放大器的一項新革新,非常適合單電源工作的ADC/系統(tǒng)。MAX4206既可采用+2.7V至+11V單電源供電,也可采用±2.7至±5.5V雙電源供電。采用單電源供電會產(chǎn)生一個后果,即這些對數(shù)放大器通常在其輸入端保持一個典型值為0.5V的共模電壓,以正確偏置求對數(shù)BJT。由于這些對數(shù)放大器是電流輸入器件,對于大多數(shù)電流測量應(yīng)用來說,這個由內(nèi)部產(chǎn)生的共模電壓通常不會產(chǎn)生問題。

現(xiàn)在大部分直流對數(shù)放大器普遍提供片內(nèi)電流基準(zhǔn)。該基準(zhǔn)可連接至對數(shù)放大器的基準(zhǔn)輸入,從而可以對對數(shù)放大器的主電流輸入進行絕對測量,而不是比例測量。對于MAX4206,其基準(zhǔn)電流通過0.5V直流電壓源、電壓-電流轉(zhuǎn)換器和一個10:1電流鏡產(chǎn)生。需要采用外部電阻來設(shè)置所需的基準(zhǔn)電流。

直流對數(shù)放大器還有另一個新特點,有些對數(shù)放大器提供片內(nèi)電壓基準(zhǔn),用于調(diào)節(jié)通用運算放大器的放大器失調(diào)。該基準(zhǔn)也可用于其它通用目的。

 

應(yīng)用實例

毫無疑問,直流對數(shù)放大器的大多數(shù)應(yīng)用涉及光信號測量。通常采用兩種方案。在第一種方案中,單個光電二極管連接至對數(shù)輸入,而基準(zhǔn)電流連接至基準(zhǔn)輸入。第二種方案采用兩個光電二極管,一個連接至對數(shù)輸入,另一個連接至基準(zhǔn)輸入。需要測量光信號強度絕對值時采用第一種方案,第二種方案用于光信號強度的對數(shù)比例(“對數(shù)比”)測量。

圖4給出了這兩種方案的常用電路。在圖4(a)中,單個光電二極管通過檢測光纖連接器(1%)輻射出的光信號來測量光纖通道的光信號強度。圖中所示為一個PIN光電二極管,也可以采用雪崩光電二極管實現(xiàn)更高的測量靈敏度(如果采用高電壓來偏置光電二極管,應(yīng)采取正確的電源安全措施)。由于光電二極管的輸出電流通常與輸入光功率成線性關(guān)系(光電二極管靈敏度典型值為0.1A/mW),并且MAX4206可工作于5個10倍程動態(tài)范圍,因此這種電路能夠可靠測量10µW至1W的光纖光信號強度。注意,盡管MAX4206能夠保證工作在-40°C至+85°C溫度范圍內(nèi),工作溫度和光信號頻率的變化會顯著影響光電二極管的性能。


圖4a. 通過在對數(shù)放大器輸入端放置一個光電二極管,可輕松實現(xiàn)測量光信號強度的對數(shù)應(yīng)用。

對于光電二極管陽極保留用于其它電路的情況,例如許多光纖模塊中的高速跨阻放大器(TIA),可以采用精密電流鏡/監(jiān)視器置于光電二極管陰極。MAX4007系列產(chǎn)品非常適合于這種應(yīng)用。請參考MAX4206和MAX4007的數(shù)據(jù)資料,了解更多詳細信息。

當(dāng)對數(shù)應(yīng)用采用兩個光電二極管時,其目的是對比基準(zhǔn)光源信號和基準(zhǔn)光源衰減后的光信號。在這種方式下,可以獨立于光源光信號強度(或者至少在光信號強度變化不大時),測量給定介質(zhì)造成的衰減。這種應(yīng)用在許多光學(xué)氣體傳感器中非常普遍。在圖4(b)中,光源輸出被等分成兩路。第一路入射到基準(zhǔn)PIN光電二極管,其陽極饋入MAX4206的REFIIN輸入。另一路經(jīng)過90°鏡面反射,通過測試介質(zhì),入射到另一個PIN光電二極管(連接至LOGIIN輸入)。當(dāng)基準(zhǔn)光電二極管電流校準(zhǔn)為1mA時,另一光電二極管的電流將小于或等于1mA,大小取決于光信號的衰減。通過將基準(zhǔn)輸入電流鎖定為1mA或者偏小的數(shù)值,可充分利用MAX4206的5個10倍程寬動態(tài)范圍。


圖4b. 對數(shù)比例應(yīng)用采用兩個光電二極管,通常用于測量光信號衰減。
 
值得一提的是,盡管MAX4206不保證工作在10nA至1mA輸入電流范圍之外,但是器件通常可以超出此范圍工作,并仍能維持輸入和輸出之間的單調(diào)關(guān)系。

 

直流對數(shù)放大器的誤差源

現(xiàn)在的直流對數(shù)放大器仍然受到與早期產(chǎn)品一樣的限制。等式6是直流對數(shù)放大器的理想近似。為獲得盡可能精確的表達式,還必須考慮增益、偏置電流、失調(diào)和線性誤差等誤差項。特別是當(dāng)溫度和時間漂移導(dǎo)致這些誤差更為嚴(yán)重時,尤其需要考慮這些方面。

以下等式可更全面的反映基于BJT的直流對數(shù)放大器特性:



其中,ΔK是增益變化;IBIAS1和IBIAS2分別是LOGIIN和REFIIN輸入偏置電流。VCONF是對數(shù)一致性誤差,VOSOUT是輸出失調(diào)。前面已經(jīng)定義了K、ILOG、IREF和VOUT。在許多應(yīng)用中,偏置電流的誤差相對于輸入和基準(zhǔn)電流非常小,通常可以在誤差表達式中忽略。對數(shù)一致性誤差定義為實際輸出相對于等式6理想對數(shù)關(guān)系的最大偏移(假設(shè)其它所有誤差源已調(diào)零)。該誤差通常以差值的形式出現(xiàn),因此可以很容易檢查出相對于理想曲線的微小偏移(圖5a)。


圖5a. 對數(shù)一致性誤差曲線通常表示為輸入電流和工作溫度的函數(shù)。

雖然其影響不會立即體現(xiàn)出來,但基準(zhǔn)電流IREF是潛在的最大誤差源,它由初始誤差、溫度漂移和器件老化造成的漂移構(gòu)成。在評估對數(shù)放大器的全部誤差預(yù)算時,應(yīng)考慮這些誤差。

圖5b中的轉(zhuǎn)換曲線顯示了這些實際變化的影響(出于演示目的,對這些影響進行了夸大)。黑色實線表示理想/期望的情況,其對數(shù)截距為100nA,增益為1V/10倍程。如藍色虛線所示,輸出失調(diào)誤差使黑色實線向上或者向下偏移。增益誤差使由失調(diào)產(chǎn)生的偏移轉(zhuǎn)換特性曲線發(fā)生偏轉(zhuǎn),并由黑色虛線標(biāo)出。藍色點線反映了非線性和輸出容限誤差的總體影響。


圖5b. 等式7給出的不同誤差對對數(shù)傳遞函數(shù)的影響。為清楚起見,夸大了各誤差。

實際上,對數(shù)放大器生產(chǎn)廠商已經(jīng)將本節(jié)中列出的多種誤差降到了最小。采用額外的校準(zhǔn)和溫度監(jiān)視手段,設(shè)計人員能夠進一步降低這些誤差的影響。設(shè)計人員通常在對數(shù)放大器輸出數(shù)字化后,采用校準(zhǔn)表來進行校準(zhǔn)。

 

直流對數(shù)放大器實現(xiàn)方案

直流對數(shù)放大器的性能與其所在電路有關(guān)。良好的設(shè)計和布板能夠最大程度降低輸入漏電流和元件的溫度特性所造成的影響。但是,僅有良好的設(shè)計和布板通常還不足以保證實現(xiàn)大多數(shù)對數(shù)放大器應(yīng)用所需的性能,特別是在輸入電流和溫度變化較大的情況下。根據(jù)不同的應(yīng)用要求和工作條件,應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)男?zhǔn)手段來減小累積誤差。

構(gòu)建直流對數(shù)放大器時,以下一些建議可供參考。

單點校準(zhǔn)
這種“最低性能”的技術(shù)能夠有效地上下移動圖5b中的原始性能曲線(藍色點線),使其能夠與理想性能曲線(黑色實線)單點相交。在典型工作溫度下,對數(shù)放大器的兩個輸入分別輸入標(biāo)稱輸入電流和基準(zhǔn)電流,其輸出與理想輸出之間會有一個偏差。正常工作時,從對數(shù)放大器輸出中減去該偏差值。

優(yōu)點:校準(zhǔn)過程迅速,可在最終產(chǎn)品測試階段進行,并且無需大量計算。也可以采用一個微調(diào)電阻,進行模擬校準(zhǔn)。

缺點:增益和失調(diào)誤差校準(zhǔn)統(tǒng)一籠統(tǒng)進行。輸入和溫度條件不同于校準(zhǔn)條件時,校準(zhǔn)值失效。

兩點校準(zhǔn)
比前面的校準(zhǔn)技術(shù)稍微復(fù)雜一些,能夠產(chǎn)生更好的結(jié)果。它能夠有效地旋轉(zhuǎn)和上下移動圖5b中的藍色點線,以逼近理想的黑色實線。同樣地,應(yīng)選擇典型工作溫度。輸入電流應(yīng)跨越所需的工作范圍。如果在校準(zhǔn)和工作中都采用同一個基準(zhǔn)電流,則能夠大大簡化校準(zhǔn)過程。

優(yōu)點:校準(zhǔn)過程比較迅速,大大降低了增益和失調(diào)誤差。通過增益和失調(diào)計算,可進行數(shù)字校準(zhǔn);也可以采用增益和失調(diào)微調(diào)電阻,進行模擬校準(zhǔn)。

缺點:輸入和溫度變化后,校準(zhǔn)值失效。

多點校準(zhǔn)
該技術(shù)由多個關(guān)鍵采樣點生成一個校準(zhǔn)數(shù)據(jù)表。采樣是在恒定工作溫度下進行的。通過在采樣點之間進行插值運算,實現(xiàn)校準(zhǔn)功能。

優(yōu)點:由于可以選擇充分多的重要輸入條件,因此,能夠大大降低增益、失調(diào)和非線性誤差。

缺點:需要某種形式的插值運算,這增加了計算量。輸入和溫度變化后,校準(zhǔn)失效。

溫度調(diào)整校準(zhǔn)
與多點校準(zhǔn)類似,該技術(shù)同時還考慮了測試溫度,額外增加了一個獨立變量。

優(yōu)點:該技術(shù)極大地降低了增益、失調(diào)、非線性誤差以及溫度變化對總誤差的影響。是高性能、小批量產(chǎn)品的不錯選擇。

缺點:由于跨越整個溫度范圍進行校準(zhǔn),因此最終產(chǎn)品測試階段的校準(zhǔn)時間大大延長。采樣數(shù)據(jù)的多維插值運算需要占用更多的計算資源。還需要額外的溫度監(jiān)視電路。

維持合適的輸入容限
對數(shù)放大器輸出不應(yīng)靠近電源擺幅,這是因為靠近電源擺幅時,其源出和吸收電流的能力將受到限制。當(dāng)試圖測量的電流接近或低于基準(zhǔn)電流、或者接近最大輸入電流時,很容易忽視這一建議。選擇的基準(zhǔn)電流應(yīng)低于最低輸入電流。仔細設(shè)置增益,以保證在最大輸入電流時,輸出不會達到對數(shù)放大器最大輸出電壓。雙電源對數(shù)放大器也會有助于解決該問題,因為在大多數(shù)設(shè)計中,相同的輸入和基準(zhǔn)電流使放大器輸出處于中間值。

優(yōu)點:提高了極端輸入條件下的精度和響應(yīng)時間。

缺點:可用輸出范圍略有降低。

元件選則
采用溫度系數(shù)較低的同一類型外部電阻。這對于那些電阻值會影響性能的電阻(例如,基準(zhǔn)電流產(chǎn)生電路)來說,尤其重要。對于受電阻比例影響的參數(shù),如增益和失調(diào),溫度改變所產(chǎn)生的影響較小。補償元件的溫度穩(wěn)定性一般不是很關(guān)鍵。為避免測量小電流時的泄漏問題,應(yīng)考慮采用低泄漏PCB材。

優(yōu)點:最大程度降低由外部元件造成的性能惡化。

缺點:低溫度系數(shù)元件一般稍微貴一些,但考慮到它們能夠顯著提高性能,還是物有所值。

保持溫度環(huán)境一致
對數(shù)放大器電路的任何部分都不應(yīng)該與電路的其它部分處在明顯不同的溫度下。這種防范措施可保證溫度變化對所有電路的影響盡量相同。

優(yōu)點:校準(zhǔn)過程中消除了額外的獨立變量。

缺點:可能會對布局布線或者電路整體尺寸設(shè)計帶來不便。

 

結(jié)論

總之,直流對數(shù)放大器已經(jīng)發(fā)展為小型、易于使用的高性價比電路,非常適合某些模擬設(shè)計。對數(shù)功能可方便地壓縮寬動態(tài)范圍信號,對傳遞函數(shù)為 準(zhǔn))指數(shù)的傳感器線性化。數(shù)字化寬動態(tài)范圍信號需要高分辨率ADC,而對數(shù)函數(shù)的壓縮功能支持使用低分辨率ADC。直流對數(shù)放大器IC的電路實現(xiàn)比較直觀,只需很小的努力即可實現(xiàn)性能優(yōu)化。校準(zhǔn)能夠提高對數(shù)放大器的性能,但并不是所有的應(yīng)用都必須校準(zhǔn)。
 

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加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險,如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

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