摘要:介紹接收機(jī)前端的低噪聲放大器(LNA)對于整個通信設(shè)備的接收機(jī)系統(tǒng)靈敏度的影響,利用ADS軟件對接收機(jī)低噪聲放大器進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計,重點(diǎn)闡述了采用Smith圓圖和微帶線進(jìn)行輸入輸出阻抗的匹配。通過仿真結(jié)果可以看出
提出了減小輸入電容的軌到軌電壓緩沖器。軌到軌操作不僅在電路的輸出端,同樣在電路的輸入端實(shí)現(xiàn)。所介紹電路的AB特性導(dǎo)致了低功耗和高的轉(zhuǎn)換速率,使它很適合驅(qū)動大的電容負(fù)載。仿真結(jié)果已經(jīng)提供了該電路的操作。
提出一種以AT89C51單片機(jī)為控制核心的新型異步電動機(jī)軟起動系統(tǒng),給出了單片機(jī)控制系統(tǒng)硬件電路結(jié)構(gòu)、控制軟件框圖及其實(shí)現(xiàn)方法。試驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)能有效地降低起動電流,且起動過程平穩(wěn),無沖擊和振蕩??蓪?shí)現(xiàn)電
針對目前國內(nèi)橋梁纜索表面缺陷檢測的不足,提出一種基于DM642的纜索表面缺陷圖像采集及傳輸系統(tǒng)。介紹了該系統(tǒng)的硬件平臺以及軟件設(shè)計。系統(tǒng)的硬件平臺主要由3路視頻解碼芯片SAA7113、可編程邏輯器件(CPLD)、物理層收發(fā)器LXT971A以及信號處理器DM642等組成;軟件設(shè)計主要介紹了系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)流程、圖像壓縮算法設(shè)計等。
反激式變壓器開關(guān)電源電路參數(shù)計算基本上與正激式變壓器開關(guān)電源電路參數(shù)計算一樣,主要對儲能濾波電感、儲能濾波電容,以及開關(guān)電源變壓器的參數(shù)進(jìn)行計算。1-7-3-1.反激式變壓器開關(guān)電源儲能濾波電容參數(shù)的計算前面
反激式開關(guān)電源變壓器的參數(shù)計算與正激式開關(guān)電源變壓器的參數(shù)計算相比,除了變壓器初級線圈的匝數(shù)和伏秒容量,變壓器初、次級線圈的匝數(shù)比,以及變壓器各個繞組的額定輸入或輸出電流或功率以外,還需要特別注意考慮
反激式開關(guān)電源變壓器初級線圈電感量的計算反激式開關(guān)電源與正激式開關(guān)電源不同,對于如圖1-19的反激式開關(guān)電源,其在控制開關(guān)接通其間是不向負(fù)載提供能量的,因此,反激式開關(guān)電源在控制開關(guān)接通期間只存儲能量,而
LMP8358是高精度可編增益儀表放大器,通過SPI兼容的串口或并口可把增益編程為0,20,50,100,200,500,或1000,也可用兩個外設(shè)電阻設(shè)定為任意值.單電源2.7V 到5.5V工作,電流為1.8 mA,增益最大誤差為0.15%,增益漂移為
LTC2259-16是 16位模-數(shù)轉(zhuǎn)換器,適用于對高頻寬動態(tài)范圍的信號進(jìn)行數(shù)字化.它的SNR為73.1dB,SFDR為88dB,單電源1.8V工作,功率89mW,具有CMOS, DDR CMOS 或DDR LVDS輸出,可選擇的輸入范圍從1VP-P 到 2VP-P,主要用于通信,蜂
摘 要: 基于0.18 μm CMOS工藝,采用共源共柵源極負(fù)反饋結(jié)構(gòu),設(shè)計了一種3 GHz低噪聲放大器電路。從阻抗匹配及噪聲優(yōu)化的角度分析了電路的性能,提出了相應(yīng)的優(yōu)化設(shè)計方法。仿真結(jié)果表明,該放大器具有良好的性能
摘要:介紹了鎖相鑒頻電路的工作原理和模擬鎖相環(huán)芯片NE564的結(jié)構(gòu)與特點(diǎn),并用該芯片設(shè)計了一款41.4MHz的FM解調(diào)電路,具有較強(qiáng)的實(shí)用性。 關(guān)鍵詞:鎖相環(huán);調(diào)制解調(diào);NE564芯片0 引言 調(diào)頻波(FM)解調(diào)稱為頻率
電子束力管EL509之4個并隊(duì)列連接的SEPP輸出級,是用身體單元兜風(fēng)DCpower amplifier。 主人AC100v線起源年,大的由于省卻了起源變壓器的事是輕量緊湊,不過,低的陽極壓也高效率低失真根據(jù)做作品的Ip+Isg方式,8Ω由
摘要:分析了一種射頻COMS共源-共柵低噪聲放大器的設(shè)計電路,采用TSMC 90nm低功耗工藝實(shí)現(xiàn)。仿真結(jié)果表明:在5.6GHz工作頻率,電壓增益約為18.5dB;噪聲系數(shù)為1.78dB;增益1dB壓縮點(diǎn)為-21.72dBm;輸入?yún)⒖既A交
增益誤差問題 培訓(xùn)中經(jīng)常遇到的一個問題是:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中,在什么樣的分辨率下使用分立電壓基準(zhǔn)? 初學(xué)者通常建議10位至12位轉(zhuǎn)換器采用外部基準(zhǔn)。聽起來似乎正確,但問題本身存在一定假象,正確的回答應(yīng)當(dāng)是分辨
介紹了軟件無線電的概念和結(jié)構(gòu),針對傳統(tǒng)軟件無線電實(shí)現(xiàn)方案,提出一種基于SOPC技術(shù)的中頻軟件無線電解決方案。系統(tǒng)采用基于Nios II軟核處理器的SOPC技術(shù),在ALTERA公司的FPGA上實(shí)現(xiàn)了片上系統(tǒng)。基于SOPC技術(shù)的軟件無線電系統(tǒng)具有極高的靈活性、可擴(kuò)展性,這充分體現(xiàn)了軟件無線電的設(shè)計思想。