綠色能源標準、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用。傳統(tǒng)的模擬實現(xiàn)(例如AB類拓撲結(jié)構(gòu))比較復雜且效率低,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
綠色能源標準、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用。傳統(tǒng)的模擬實現(xiàn)(例如AB類拓撲結(jié)構(gòu))比較復雜且效率低,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
在電機和電子設(shè)計中經(jīng)常需要對模擬信號進行隔離。模擬信號可以承載代表電壓、電流、溫度、壓力、位置和流量等物理世界的信息,這些模擬信號通常必須在具有較大電平差,或者模塊接地面間具有感應電氣噪聲的場合,由一
摘要 分析了E類功放的非理想因素,其中著重分析寄生電感對系統(tǒng)性能的影響,采用偽差分E類功放結(jié)構(gòu)有效地抑制寄生電感的影響。最后基于理想的設(shè)計方程和Load Pull技術(shù),采用0.18μmCMOS工藝,設(shè)計出高效率的差分E類
摘要 利用一種新型HBT復合晶體管結(jié)構(gòu)設(shè)計了一款寬帶功率放大器,有效抑制了HBT的大信號Kink效應。采用微波仿真軟件AWR對電路結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化和仿真,結(jié)果顯示,在5~12 GHz頻帶內(nèi),復合晶體管結(jié)構(gòu)的輸出阻抗值更穩(wěn)定,
CMOS偽差分E類射頻功率放大器設(shè)計
摘要:在無線通信終端中,低噪聲放大器是射頻接收系統(tǒng)中的第一級有源電路,對系統(tǒng)性能有重要影響。在深入分析噪聲的基礎(chǔ)上,提出一種采用共基差分輸入結(jié)構(gòu)的低噪聲放大器,電路包括可控增益放大器和增益控制電路。該
配有運算放大器和外部增益設(shè)置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標準電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設(shè)置的單片電阻網(wǎng)絡(luò)
目前,微波功率放大器的設(shè)計方法主要有以下幾種: (1)動態(tài)阻抗測量法。在實際的工作條件下,使用儀器測量功率管的動態(tài)輸入阻抗以及輸出阻抗。通常輸出功率越大的功率管的輸入輸出阻抗越低,因此不容易得到準確
作為應用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動問題。事實上,選擇正確的ADC驅(qū)動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
作為應用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動問題。事實上,選擇正確的ADC驅(qū)動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
作為應用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動問題。事實上,選擇正確的ADC驅(qū)動器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
功率放大器是大功率器件,其自身會消耗大部分的功耗,并導致功率放大器芯片的溫度在一個很大的范圍內(nèi)變化,因此功率放大器的控制電路需要對環(huán)境溫度的變化不敏感。針對這一要求,設(shè)計出一個對溫度不敏感的全差分CM0S運算放大器,該運算放大器采用TSMC0.18μm工藝,選用折疊式共源共柵、寬擺幅偏置電路結(jié)構(gòu)。在負載電容為10 pF條件下,最大直流增益達到115dBm,相位裕度為70°;在整個溫度范圍內(nèi)(-40~+125℃)運算放大器的增益變化僅為1dBm,相位裕度僅變化5°,滿足設(shè)計要求。
采用反向并聯(lián)二極管預失真器對功放的線性化技術(shù)進行了研究,利用二極管的非線性特性,很好地對消了放大器失真的奇次分量,將功放的IM3和IM5分量分別改善了13 dB和10 dB。系統(tǒng)的ACPR在加預失真器后達到了-52 dB以下。實驗結(jié)果驗證了該設(shè)計方案的可行性,為尋找一種更好的線性化技術(shù)提供了實踐基礎(chǔ)。
選用噪聲系數(shù)較低的Agilent E-PHEMT ATF-54143晶體管,采用集總元件網(wǎng)絡(luò)匹配方法,設(shè)計實現(xiàn)了一種GPS接收機前端低噪聲放大器。通過運用Agilent公司的微波軟件ADS進行設(shè)計、仿真和優(yōu)化,在PTFE基板上制作實現(xiàn)了該放大器。實測結(jié)果顯示,在1 520~1 600 MHz工作頻帶內(nèi),噪聲系數(shù)16 dB,輸入駐波比
實際中許多場全需要放大視頻信號,它的頻譜很寬,通常從幾十赫到幾兆赫或幾百兆赫。由于這類放大器的相對工作頻帶很寬,所以通常稱為寬頻帶放大器,簡稱寬帶放大器。對這種放大器的主要要求是:1、要有足夠大的增益和
實際應用中的某些場合。例如收音機、電視接收機的中頻放大器,信號彈的頻譜集中在某一中心頻率F0左右的狹小范圍內(nèi),此時,放大器最好具有如圖5.2-28A所示的頻率響應特性。這樣,在通頻帶內(nèi)信號得到大失真放大,而通帶
集成電路按功能劃分,可分為數(shù)字和模擬兩大類。模擬集成電路用于模擬信號的產(chǎn)生和處理,其種類繁多,包括集成運算放大器、集成模擬乘法器、集成鎖相環(huán)、集成功率放大器、集成穩(wěn)壓電源、集成寬帶放大器、集成數(shù)模和模
直流放大器 放大的是直流信號或隨時間變化極為緩慢的交變信號,其級間必需采用等線或電阻等能通過直流的元件連接起來,所以,亦稱直接耦合放大器。1、單端式直流放大器(1)單端式直流放大器的兩個重點共同特點 當幾
在晶體管放大器基本理論中,已討論過直流負反饋可以穩(wěn)定靜態(tài)工作點,使放大器穩(wěn)定地工作在線性區(qū)。除此之外,在放大電路中引入交流負反饋還可以提高增益的穩(wěn)定性、減小非線性失真、展寬頻帶以及按照需要改變輸入阻抗