本文基于SM IC 0. 18μm RF CMOS工藝,設(shè)計了可以工作于3~5 GHz頻段的超寬帶低噪聲放大器。對電路的輸入匹配和增益進行了分析,對噪聲消除技術(shù)進行了推導(dǎo)。仿真結(jié)果表明,該放大器在工作頻帶內(nèi)的各項指標(biāo)滿足超寬帶系統(tǒng)應(yīng)用。
在Muhisim 10軟件環(huán)境下,設(shè)計一種由運算放大器構(gòu)成的精確可控矩形波信號發(fā)生器,結(jié)合系統(tǒng)電路原理圖重點闡述了各參數(shù)指標(biāo)的實現(xiàn)與測試方法。通過改變RC電路的電容充、放電路徑和時間常數(shù)實現(xiàn)了占空比和頻率的調(diào)節(jié),通過多路開關(guān)投入不同數(shù)值的電容實現(xiàn)了頻段的調(diào)節(jié),通過電壓取樣和同相放大電路實現(xiàn)了輸出電壓幅值的調(diào)節(jié)并提高了電路的帶負(fù)載能力,可作為頻率和幅值可調(diào)的方波信號發(fā)生器。Muhisim 10仿真分析及應(yīng)用電路測試結(jié)果表明,電路性能指標(biāo)達到了設(shè)計要求。
設(shè)計了水聲信號發(fā)生系統(tǒng)中的功率放大電路,可將前級電路產(chǎn)生的方波信號轉(zhuǎn)換為正弦信號,同時進行濾波、功率放大,使其滿足換能器對輸入信號的要求。該電路以單片機AT89C52,集成6階巴特沃思低通濾波芯片MF6以及大功率運算放大器LM12為核心,通過標(biāo)準(zhǔn)RS232接口與PC進行通信,實現(xiàn)信號增益的程控調(diào)節(jié),對干擾信號具有良好的抑制作用。經(jīng)調(diào)試該電路工作穩(wěn)定正常,輸出波形無失真,在輸出功率以及放大增益、波紋系數(shù)等方面均滿足設(shè)計要求。
瑞薩電子開發(fā)出了對起因于隨機電報噪聲(RTN:Random Telegraph Noise)的SRAM誤操作進行觀測并實施模擬的方法。利用該方法可高精度地估計22nm以后尖端LSI中的RTN影響,適當(dāng)設(shè)定針對RTN的設(shè)計余度。該公司已在&ldquo
為了提高溫度保護系統(tǒng)的可靠性,在溫度保護的邏輯設(shè)計中可采用容錯設(shè)計,即盡可能考慮測溫環(huán)節(jié)在運行中容易出現(xiàn)的故障,并通過預(yù)先設(shè)置的邏輯措施來識別錯誤的溫度信號,以防保護系統(tǒng)誤動。
1 引言 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展, 電網(wǎng)中增加了大量的非線性負(fù)載,如大容量變流設(shè)備、變頻設(shè)備、開關(guān)電源等的廣泛應(yīng)用,導(dǎo)致大量諧波的產(chǎn)生,這些諧波使電網(wǎng)電壓和電流波形發(fā)生畸變,使得電能質(zhì)量日益下降。
開關(guān)電容電路能把模擬和數(shù)字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統(tǒng)。傳統(tǒng)的模擬信號處理電路采用持續(xù)時基電路,包括電阻、電容和運算放大器。持續(xù)時基模擬電路使用電阻比、電阻強度或電阻值、電容值等設(shè)置轉(zhuǎn)移
摘要:預(yù)失真技術(shù)是功率放大器線性化的主要技術(shù)之一。分析了傳統(tǒng)預(yù)失真器不能消除其輸出端所產(chǎn)生雙音基頻分量的特點,提出一種新的預(yù)失真器,并利用它改善射頻功率放大器的非線性失真。仿真結(jié)果表明,該方法可以明顯
本文提出了一種基于ATA5279的汽車無鑰匙進入系統(tǒng)。系統(tǒng)采用雙向交互認(rèn)證,任何錯誤都會導(dǎo)致通訊結(jié)束,有效地防止了被其他接收機截獲的可能性,大大提高了防盜性能與防搶性能。
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡單描述了三運放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模范圍,您就會發(fā)現(xiàn)事情并沒有那么簡單。在 I
可擴展性和客戶要求的動態(tài)變化是設(shè)計人員用混合功能組件實施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設(shè)計有助于解決設(shè)計晚期階段不同器件之間設(shè)計方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領(lǐng)域?qū)嵤┛删幊探鉀Q方案一直非常困難。開關(guān)電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開關(guān)電容塊是可編程模擬解決方案的基本構(gòu)建塊。
綠色能源標(biāo)準(zhǔn)、更低成本和更高音頻保真度的需求正在推動D類放大器在高功率音頻中的應(yīng)用。傳統(tǒng)的模擬實現(xiàn)(例如AB類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))比較復(fù)雜且效率低,但由于其對音頻的高保真性能,占據(jù)了高端音頻市場。D類系統(tǒng)設(shè)計更簡單
1 引 言 DAC5687是美國TI公司出品的一款雙通道、16bit高速數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片。片內(nèi)資源豐富, 具有內(nèi)插、調(diào)制等多種功能。FPGA 因其屬于大規(guī)模在系統(tǒng)可編程專用集成電路而且具有高密度、高速度、高可靠性等特點, 因此
本文給出了一種低電壓全差分套筒式運算放大器的設(shè)計方法,同時對該設(shè)計方法進行了仿真,從仿真結(jié)果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時,該設(shè)計還可以滿足20 MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運放的設(shè)計要求。
摘要:論文給出一種基于嵌入式系統(tǒng)的語音口令識別系統(tǒng)的設(shè)計方案,該系統(tǒng)的硬件電路由嵌入式微處理器和音頻處理等主要芯片組成,采用Windows CE操作系統(tǒng),語音口令識別算法為連續(xù)隱馬爾可夫模型。實驗結(jié)果表明,隨著