介紹了基于采用分立元件設(shè)計(jì)的LC諧振放大器的設(shè)計(jì)方案與實(shí)現(xiàn)電路,可用于通信接收機(jī)的前端電路,主要由衰減器、諧振放大器、AGC電路以及電源電路四部分組成。通過合理分配各
隨著需要在有限的無線頻譜上承載日益增加的數(shù)據(jù)流量,無論是用戶還是數(shù)字內(nèi)容的快速增長都為無線基礎(chǔ)局端承受著巨大的壓力。滿足上述需求將產(chǎn)生高能耗,進(jìn)而導(dǎo)致基站系統(tǒng)的
半個(gè)多世紀(jì)以來,工程師一直采用對數(shù)放大器來壓縮信號(hào)和進(jìn)行計(jì)算。盡管在計(jì)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(jìn)行信號(hào)壓縮。因此,對數(shù)
前言為了防止地球溫室化,減少CO2排放量已成為人類的課題。為了減少CO2排放量,節(jié)電與提高電壓的轉(zhuǎn)換效率是當(dāng)務(wù)之急。在這種背景下,羅姆通過用于LED照明的技術(shù)貢獻(xiàn)于節(jié)電,
本文提出了一種輸入級(jí)由最小電流選擇技術(shù)來穩(wěn)定跨導(dǎo)、輸出級(jí)采用浮動(dòng)電流源控制的前饋AB類CMOS運(yùn)算放大器。1 輸入級(jí)的設(shè)計(jì)1.1 軌對軌運(yùn)放輸入級(jí)電路分析通常運(yùn)放輸入級(jí)采用
一 閉合電路中的四個(gè)功率1 電源的功率:是描述閉合電路中電源把其它形式的能轉(zhuǎn)化為電能快慢的物理量。它在數(shù)量上等于總電流I與電源電動(dòng)勢E的乘積,即P=IE2 電源的輸出功率:
電源變壓器可通過磁場、電磁感應(yīng)和電路對放大器形成干擾,是音響機(jī)器中最大的干擾源。所以,要處理好它的工作狀態(tài)和應(yīng)用環(huán)境,才能有效地避免由電源變壓器產(chǎn)生的干擾,使放
1 引言TIA 全稱為trans-impedance amplifier。 也就是跨阻型放大器。在需要電流轉(zhuǎn)電壓的應(yīng)用場合, 如檢測微弱光電流信號(hào)的場合, 通常需要用到跨阻型放大器。 TI有一系列的
一般,我們需要使用一個(gè)雙級(jí)功率系統(tǒng)的電源,來滿足80+計(jì)劃功率因數(shù)要求和EN61000-3-2諧波電流要求,其具體如下: 1.一個(gè)功率因數(shù)校正(PFC)升壓預(yù)穩(wěn)壓器(第1級(jí)),用
飛兆半導(dǎo)體公司(Fairchild Semiconductor)推出耗電量僅為200µA的FAN4931運(yùn)算放大器,該器件采用小型5腳SC-70封裝,具有業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的占位面積,能夠滿足便攜和消費(fèi)產(chǎn)品設(shè)
本文說明如何補(bǔ)償一個(gè)增益為9倍以上時(shí)通常保持穩(wěn)定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2時(shí)工作,提供比等效內(nèi)部補(bǔ)償放大器更高的壓擺率和更快的建立時(shí)間。本文將提
1 引 言 目前,在高達(dá)數(shù)GHz的RF頻段范圍內(nèi),廣泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其優(yōu)點(diǎn)是能夠在功率增益高達(dá)20 dB的同時(shí),使噪聲系數(shù)低至大約1 dB。但隨著CMOS電路技術(shù)的成
無線充電系統(tǒng)朝中大功率發(fā)展已是業(yè)界共同目標(biāo),而其設(shè)計(jì)關(guān)鍵在于供電端與受電端間的通訊機(jī)制是否完善,亦即供電端主控晶片要能對每一個(gè)從受電端反射回的訊號(hào)進(jìn)行記錄分析,
今天的無線電設(shè)計(jì)和其他無線通信設(shè)備消耗的功率越來越少,占用的物理空間也越來越小,因此可以用來散熱的板面積也越來越小。此外,這些系統(tǒng)正部署在更加極端的環(huán)境條件中,
最近,做了一款小功率的開關(guān)電源,在進(jìn)行調(diào)試的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)MOS管發(fā)熱很嚴(yán)重,為了解決MOS管發(fā)熱問題,要準(zhǔn)確判斷是否是這些原因造成,最重要的是進(jìn)行正確的測試,才能發(fā)現(xiàn)問