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無線設計中LNA和PA的基本原理
對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰(zhàn)無線系統(tǒng)的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。使5G 成為現(xiàn)實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波無線電鏈路和相控陣雷達系統(tǒng)中的使用促成了這種轉變。
2017-10-19
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射頻工程師的小經(jīng)驗:如何消除放大器的自激?
當時測試一個放大器是否自激,主要方法就是輸出端連接頻譜儀,輸入端變換三種負載(開路,短路,負載),看頻譜儀上是否有自激現(xiàn)象。常溫和低溫下都需要做一下這個試驗。如果在常溫下自激,還算幸運的;如果常溫不激低溫激,就麻煩了。
2017-09-13
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利用精密儀表放大器實現(xiàn)負壓電流檢測
監(jiān)測正電源的電流時,通常使用高邊檢流放大器。然而,對于ISDN、電信電源,通常需要一個工作在負電源的檢流放大器。本文介紹了一種采用單電源儀表放大器設計負壓檢流放大器的方法。
2017-08-16
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高電壓、高效率正至負轉換器
正至負轉換 (反相輸出) 廣泛地使用在 LCD 器件、OLED 顯示器、音頻放大器、工業(yè)機械、半導體制造工藝控制設備、測量工具、測試系統(tǒng)、LED 驅動器和電池充電器中。許多此類應用需要高功率級和擴展的輸入電壓范圍,而這正是 LTC3896 正至負控制器的兩個固有特性。這款控制器因其能夠處理非常高的輸入和輸出電壓 (總電壓應力可達 150V)、能夠驅動標準級 MOSFET 并具有 40μA (在停機模式中則為 10μA) 的低工作靜態(tài)電流而特別適合汽車應用。
2017-06-28
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數(shù)字接收機中高性能ADC和射頻器件的動態(tài)性能要求
基站系統(tǒng)(BTS)需要在符合各種不同標準的同時滿足信號鏈路的指標要求。本文介紹了一些信號鏈路器件,例如:高動態(tài)性能ADC,可變增益放大器,混頻器和本振,詳細介紹了它們在典型的基站中的使用,能夠滿足基站系統(tǒng)對高動態(tài)性能、高截點性能和低噪聲的要求。
2017-06-22
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QORVO多款射頻模塊被世界首款基于高通平臺研發(fā)的NB-IoT無線通訊模塊采用
Qorvo, Inc.宣布,其功率放大器模塊RF3628、QM52015和SP4T開關RF1648B被SIMCom(芯訊通)最新推出的業(yè)內(nèi)首款基于高通MDM9206平臺研發(fā)的LTE CAT-M1/NB-IoT/EDGE無線通訊模塊SIM7000C所采用。
2017-06-21
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超聲接收機VGA輸出參考噪聲和增益的優(yōu)化
可變增益放大器(VGA),有時也稱作時間增益控制(TGC)放大器,是相空陣超聲接收機的關鍵部件。本文分析了VGA的輸出參考噪聲和增益對超聲脈沖多普勒儀的動態(tài)范圍和靈敏度的影響,同時還分析了如何移用MAX2037八通道超聲VGA對這些參數(shù)進行優(yōu)化,從而使典型接收機系統(tǒng)的總體性能達到最佳。
2017-06-16
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改進型OTA模型優(yōu)化反饋補償網(wǎng)絡設計
運算跨導放大器(OTA)產(chǎn)生跟差分輸入電壓成正比的電流源輸出。為了在OTA中提供強固的靜電放電(ESD)保護性能,OTA輸出與封裝引腳輸出之間的裸片上應用了限流串聯(lián)保護電阻(RESD)及電壓鉗位。器件制造商將ESD保護電阻的影響忽略不計,在數(shù)據(jù)表中沒有介紹其參數(shù)。
2017-06-13
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關于推挽式電路的優(yōu)缺點剖析
推挽式電路是什么?推挽式電路是一種放大電路,它按功放輸出級放大元件的數(shù)量,可以分為單端放大器和推挽放大器。
2017-06-06
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Σ-Δ型ADC拓撲結構 基本原理:第二部分
AD717x是ADI公司最新系列的精密Σ-Δ型ADC。該ADC系列是市場上第一個提供真正24位無噪聲輸出的轉換器系列。AD717x器件可使對噪聲異常敏感的儀器儀表電路的動態(tài)范圍最大化,支持 降低或消除信號調(diào)理級中的前置放大器增益。這些器件還能高速運行,提供比以前更短的建立時間。由此可縮短控制環(huán)路對輸入激勵信號的響應時間,或通過更快的每通道吞吐速率來提高轉換通道密度。
2017-06-02
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在AC-DC和DC-DC電源應用中采用隔離式誤差放大器替換光耦合器和分流調(diào)節(jié)器
設計人員設計隔離式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型電源模塊時,面臨著以更佳的性能應對市場需求的挑戰(zhàn)。本文介紹數(shù)字隔離器誤差放大器,它可改進初級端控制架構的瞬態(tài)響應和工作溫度范圍。傳統(tǒng)的初級端控制器應用是利用光耦合器提供反饋回路隔離,利用分流調(diào)節(jié)器提供誤差放大器和基準電壓。
2017-05-27
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技術基礎:保護ADC輸入
在設計ADC電路時,一個常見的問題是如何在過壓條件下保護ADC輸入。ADC輸入的保護具有許多情況和潛在解決方案。所有供應商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可能出現(xiàn)的問題、發(fā)生頻率及潛在的補救措施。ADC輸入的過驅一般發(fā)生于驅動放大器電軌遠遠大于ADC最大輸入范圍時,例如,放大器采用±15 V供電,而ADC輸入為0至5V。
2017-05-25
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