功率放大器為了實現功率放大器的可靠性設計,就必須考慮放大器的承受能力。通過功率放大器的安全工作區(qū)(SOA)曲線來確定功率的范圍限制。放大器的承受能力取決于放大器的負載和信號的狀態(tài)。圖1所示的一個簡化的功率運
ADC 雙積分式1.轉換方式V-T型間接轉換ADC。2. 電路結構圖11.11.1是這種轉換器的原理電路,它由積分器(由集成運放A組成)、過零比較器(C)、時鐘脈沖控制門(G)和計數器(FF0~FFn)等幾部分組成。 圖11.11.1 雙積分A/D轉
ADC 并行比較型1.轉換方式直接轉換ADC。2.電路結構3位并行比較型A/D轉換器原理電路如圖11.9.1所示。它由電阻分壓器、電壓比較器、寄存器及編碼器組成。 圖11.9.1 3位并行A/D轉換器3.工作原理圖中的8個電阻將參考電
ADC 逐次比較型1.轉換方式直接轉換ADC2.電路結構逐次逼近ADC包括n位逐次比較型A/D轉換器如圖11.10.1所示。它由控制邏輯電路、時序產生器、移位寄存器、D/A轉換器及電壓比較器組成。 圖11.10.1逐次比較型A/D轉換器框
開關樹型 DAC電路結構開關樹型D/A轉換器電路由電阻分壓器和接成樹狀的開關網絡組成。圖11.4.1是輸入為3位二進制數碼的開關樹型D/A轉換器電路結構圖。圖中這些開關的狀態(tài)分別受3位輸入代碼狀態(tài)的控制。 圖11.4.1 開
DAC 權電流盡管倒T型電阻網絡D/A轉換器具有較高的轉換速度,但由于電路中存在模擬開關電壓降,當流過各支路的電流稍有變化時,就會產生轉換誤差。為進一步提高D/A轉換器的精度,可采用權電流型D/A轉換器。11.3.1 電路
引言不斷增長的電子元器件市場始終保持著對高性能運算放大器的巨大需求。寬帶、低功耗、高精度只是新產品要求的幾個關鍵參數。雖然這些參數已經得到的不斷地提高,但對設計人員來說,理想的運算放大器依然是一個&ldq
光纖通信作為現代通信的主要支柱之一,在現代電信網中,起著舉足輕重的作用。光纖通信技術和計算機技術是信息化的兩大核心支柱,計算機負責把信息數字化,輸入網絡中去;光纖則是擔負著信息傳輸的重任。當代社會和經
本項目介紹的是與之前幾個項目的機器人一樣,同樣是采用太陽能脈動充放電控制電路。通過這些項目,我們可以再了解一種新的機器人驅動方式。本項目機器人可以看成一個“太陽能風車”,風車轉動的能量是風能
摘要:半實物仿真是雷達導引頭研制過程中性能評估及驗證的有效手段,為實現在實驗室內對雷達導引頭DBS成像算法的評估驗證,設計一種基于FPGA和DSP硬件實現的DBS回波信號模擬器,實現了目標方位上回波信號的模擬。模擬
一、集成電路及其特點集成電路是利用氧化,光刻,擴散,外延,蒸鋁等集成工藝,把晶體管,電阻,導線等集中制作在一小塊半導體(硅)基片上,構成一個完整的電路。按功能可分為模擬集成電路和數字集成電路兩大類,其中
脈沖寬度調制信號發(fā)生器電路通常會使用一個模擬鋸齒波振蕩器功能,但它也可以用于其它應用。圖1中是一只廉價的鋸齒波發(fā)生器,它用于頻率可高達10MHz甚至更高的小功率應用,以及那些對斜坡線性度和頻率精度要求不高的
有效值(rms)衡量交流信號的幅度。從實用角度定義,交流信號的有效值等于以同一負載產生同等熱量所需的直流量。從數學角度定義,電壓有效值為信號求平方、求平均值,然后取其平方根所獲得的值。取平均值的時間必須足夠
電路功能與優(yōu)勢圖1所示的電路是一款16位、250 MSPS、窄帶、高中頻接收機前端,其中在 ADL5565 差分放大器與AD9467 ADC之間提供最佳接口。AD9467是一款緩沖輸入16位、200 MSPS或250 MSPS ADC,具有約75.5 dBFS的SNR性
行業(yè)分析師們一致認為未來系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是移動便攜、“綠色”節(jié)能,以及在終端設備中集成更多的傳感器。這種發(fā)展趨勢,要求模數 (ADC) 轉換器和數模 (DAC) 轉換器具有更多的通道數、更高的速度和性能,同