文章介紹了微波功率放大器在無(wú)線通訊測(cè)試中的應(yīng)用,詳細(xì)闡述了可能對(duì)此類測(cè)試造成影響的3IM、IP3、IMD3 等關(guān)鍵參數(shù)的原理及其測(cè)試方法,介紹了ARS 系列微波功率放大器在此類測(cè)試中的獨(dú)特設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 1 QFN 封裝特點(diǎn) AR 射頻/ 微波儀表部門, 可設(shè)計(jì)制造頻率覆蓋DC~45GHz,功
該電路通過(guò)MIC1獲得超聲波音頻信號(hào),然后將這些信號(hào)放大,并且在集成電路U2,一個(gè)74LS90電路中將其分開。U2的輸出驅(qū)動(dòng)一個(gè)音頻放大器,同時(shí)利用一個(gè)壓電元件作為揚(yáng)聲器。
該電路通過(guò)MIC1獲得超聲波音頻信號(hào),然后將這些信號(hào)放大,并且在集成電路U2,一個(gè)74LS90電路中將其分開。U2的輸出驅(qū)動(dòng)一個(gè)音頻放大器,同時(shí)利用一個(gè)壓電元件作為揚(yáng)聲器。
21ic訊 日前,德州儀器(TI)宣布推出業(yè)界首款可集成高精密度、低漂移分流電阻器的電流檢測(cè)放大器- INA250,該器件可在寬泛的溫度范圍內(nèi)提供高度準(zhǔn)確的測(cè)量。INA250將分流電阻器與雙向、零漂移電流檢測(cè)放大器完美的集成
該電路的工作頻率是25kHz。數(shù)據(jù)流將2N4401開啟還是關(guān)閉是由編碼狀態(tài)決定的。反過(guò)來(lái),又決定了串聯(lián)紅外線發(fā)光二極管的亮否。接受電路是由一個(gè)三階放大器組成的,該三階放大
隨著衛(wèi)星通信、調(diào)頻技術(shù)等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)射頻前端特別是低噪聲放大器的工作頻帶提出了更高的要求,傳統(tǒng)的窄帶低噪聲放大器越來(lái)越受到限制。低噪聲放大器位于射頻的最前
本文主要介紹了3.3V→5V電平轉(zhuǎn)換器、模擬增益電路和模擬補(bǔ)償電路三種電源轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)原理圖,對(duì)電路圖進(jìn)行簡(jiǎn)單的講解。3.3V→5V電平轉(zhuǎn)換器 可以直接構(gòu)成電平轉(zhuǎn)換,
當(dāng)前固體微光器件以EBCCD及EMCCD器件為主,隨著CMOS工藝及電路設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展,微光CMOS圖像傳感器的性能在不斷提高,通過(guò)采用專項(xiàng)技術(shù),微光CMOS圖像傳感器的性能已接近EMC
1.引言隨著無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展,功率放大器作為發(fā)射機(jī)最重要的部分之一,它的性能好壞直接影響著整個(gè)通信系統(tǒng)的性能優(yōu)劣,而功率放大器性能好壞的判決和芯片檢測(cè)有關(guān)。本文介紹了一款E類功率放大芯片性能測(cè)試電路的設(shè)計(jì),簡(jiǎn)介了檢測(cè)中用到的實(shí)驗(yàn)設(shè)備、器材,并給測(cè)試電路加上各種測(cè)試信號(hào)后觀察顯示結(jié)果,對(duì)輸出結(jié)果進(jìn)行
全波橋式整流器可將交流信號(hào)轉(zhuǎn)換為全波直流信號(hào)。 通常,由四個(gè)二極管組成的電橋可實(shí)現(xiàn)全波整流。 圖1所示為以串聯(lián)對(duì)排列的四個(gè)二極管,其中每半個(gè)周期內(nèi)有兩個(gè)二極管傳導(dǎo)電流。 在任意給定時(shí)刻,兩個(gè)二極管正向偏置,另外兩個(gè)二極管則反向偏置,有效消除傳導(dǎo)電流。 結(jié)果輸出直流,且每半個(gè)周期內(nèi)流過(guò)負(fù)載的電流均相
上圖所示為逆變器的亮度控制電路,它主要由運(yùn)算放大器IC3、二極管D9、電容器C30及電阻器R23、R22、R33、R34、R32等構(gòu)成。主控電路部分將亮度調(diào)節(jié)信號(hào)以PWM脈沖的方式給運(yùn)算
當(dāng)前固體微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件為主,隨著CMOS 工藝及電路設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展, 微光CMOS 圖像傳感器的性能在不斷提高,通過(guò)采用專項(xiàng)技術(shù),微光CMOS 圖像傳感器的性能已
上圖所示為逆變器的亮度控制電路,它主要由運(yùn)算放大器IC3、二極管D9、電容器C30及電阻器R23、R22、R33、R34、R32等構(gòu)成。主控電路部分將亮度調(diào)節(jié)信號(hào)以PWM脈沖的方式給運(yùn)算
在設(shè)計(jì)一個(gè)低噪聲放大器電路時(shí),我的注意力被某些有意思的運(yùn)行方式所吸引。在我的工作臺(tái)上隨意移動(dòng)印刷電路板 (PCB) 使得輸出電壓突然變化!由于感到很有意思,我決定進(jìn)行一個(gè)測(cè)試:我重復(fù)輕輕敲打PCB,與此同時(shí)觀察
TI 高精度設(shè)計(jì)是由TI 模擬產(chǎn)品專家創(chuàng)建的模擬解決方案。經(jīng)驗(yàn)證的設(shè)計(jì)提供理論分析、器件選型、完整的印刷電路板(PCB)、可使用電路經(jīng)測(cè)試過(guò)的性能。還討論了滿足可替代設(shè)計(jì)目
通過(guò)將增益分為兩級(jí),來(lái)自前置放大器的滿度R-R 信號(hào)可在引腳3 被濾波,并且通過(guò)輸出緩沖放大器能夠?qū)V波后的半滿度信號(hào)恢復(fù)到滿度信號(hào)。從A2 的反向輸入端看進(jìn)去的源電阻大
1 引言TLV320C56/57是美國(guó)TI公司生產(chǎn)的音頻處理集成電路(VBAP),它內(nèi)含發(fā)送和接收編譯碼電路以及發(fā)送、接收濾波器,可用于遠(yuǎn)距離語(yǔ)音通訊、數(shù)字信號(hào)處理、數(shù)字音頻處理、數(shù)
1975年,在美國(guó)紐約羅徹斯特的柯達(dá)實(shí)驗(yàn)室中,一個(gè)孩子與小狗的黑白圖像被CCD傳感器所獲取,記錄在盒式音頻磁帶上。這是世界上第一臺(tái)數(shù)碼相機(jī)獲取的第一張數(shù)碼照片,影像行業(yè)
由于現(xiàn)代的精巧器件將更多的性能和功能集成到更小的封裝,所以管理電子產(chǎn)品中的散熱狀況變得更為重要。即使是基站或服務(wù)器等“大型”項(xiàng)目也比它們以前的性能顯著
該電路是為接收到電話線,電話線到發(fā)射器環(huán)節(jié)提供的,“兩者都為增益使用一個(gè)運(yùn)算放大器。”