電路的功能差動放大器的噪聲特性由輸入級決定,在本電路中,該級采用PMI公司生產(chǎn)的低噪聲雙晶體管,使噪聲特性得以改善。這是一種較完善的差動輸入前置放大器。因為本電路采用雙極晶體管,所以宜用作信號源電阻低的傳
晶圓芯片級封裝 (WCSP) 去掉了許多傳統(tǒng)的封裝步驟,例如:裸片焊接、引線接合以及芯片級倒裝片 (flip chip) 連接工藝等。這種方法使半導(dǎo)體客戶加速了產(chǎn)品上市進(jìn)程。WCSP 應(yīng)用正擴(kuò)展到一些新領(lǐng)域,并逐漸出現(xiàn)基于引腳
從功率預(yù)算的角度而言,直接由電池供電的射頻功率放大器(RF PA)是需要重點考慮的元件。傳統(tǒng)上,CDMA/WCDMA蜂窩標(biāo)準(zhǔn)中使用的射頻功率放大器都直接由電池供電,這種供電方式使系統(tǒng)很容易設(shè)計,但是,這種標(biāo)準(zhǔn)中使用的
摘要:采用Lange耦合器的寬頻帶特性設(shè)計L/S波段平衡式低噪聲放大器電路,并通過仿真設(shè)計軟件對放大器的工作頻帶、噪聲系數(shù)、增益及輸入、輸出駐波比等幾個重要指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化。最后設(shè)計的放大器在1.2~2.5 GHz頻率范
0引言 全差分運放(fully differential operation)相對于單端輸出電路來說,不僅輸出擺幅更大、共模噪聲抑制更好,還能消除高階諧波失真。然而,在高增益運放中,輸出共模電平對器件的特性和失配相當(dāng)敏感,而且不能
1 引言 高壓電動機在未進(jìn)行調(diào)速改造之前,由電機上口的斷路器控制啟停,電動機直接與母線連接,定速運行。在進(jìn)行變頻調(diào)速改造后,電動機與母線之間除了原來的高壓斷路器外,還增加了一套高壓變頻調(diào)速裝置。隨著變
1 引言 工業(yè)用的直流電源大部分都是由交流電網(wǎng)通過整流變壓器與整流器所組成的整流設(shè)備而得到的,并廣泛應(yīng)用于冶金、化工和牽引等領(lǐng)域,如城市軌道交通、軋鋼電機的直流傳動、同步電機的直流勵磁等。整流變壓器的
1 引 言 近幾年來,可編程序控制器(以下簡稱plc)因其可靠性高、編程簡單、抗干擾能力強等優(yōu)點,在工業(yè)控制領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。但plc在人機交互性能方面較弱,然而工控組態(tài)軟件(如組態(tài)王)具有良好的人機界面及
1 引言 交流感應(yīng)異步電動機變頻器調(diào)速是20世紀(jì)電氣傳動領(lǐng)域劃時代的技術(shù)進(jìn)步。隨著變頻器的廣泛應(yīng)用,變頻器日益成為工廠自動化領(lǐng)域最大的電磁污染源??梢越?jīng)常的看到在一間設(shè)備密集型工廠裝機幾十臺上百臺變頻器
摘要:為提高功放效率,以適應(yīng)現(xiàn)代社會高效、節(jié)能和小型化的發(fā)展趨勢,以D類功率放大器為核心,以單片機89C51和可編程邏輯器件(FPGA)進(jìn)行控制及時數(shù)據(jù)的處理,實現(xiàn)了對音頻信號的高效率放大。系統(tǒng)最大不失真輸出功率
說起工業(yè)工程技術(shù)在制造業(yè)的應(yīng)用,我們直接會想到的往往是標(biāo)準(zhǔn)工時的核算、新廠房的設(shè)計、作業(yè)現(xiàn)場的改善、以及人機作業(yè)的分析等這些傳統(tǒng)的IE技術(shù),它們在低端勞動力密集型的企業(yè)使用得尤為頻繁。而像豐田汽車、富士
摘要:為在高線性的前提下提高WCDMA基站系統(tǒng)中功率放大器的效率,仿真設(shè)計了一款工作于2.14 GHz頻段不對稱功率驅(qū)動的Deherty功率放大器?;贏DS平臺,采用MRF6S21140H LDMOS晶體管,通過優(yōu)化載波放大器和峰值放大器
0 引言艦載天線穩(wěn)定平臺是為安裝在船舶桅桿上的微波天線提供一個不受船舶搖擺影響的安裝水平面,其功能是在艦船搖擺情況下,補償艦體運動引起的縱、橫搖擺角,使天線始終垂直于水平面。但因其安裝位置處于惡劣電磁干擾
摘要:針對電磁超聲換能器接收線圈接收到的信號通常十分微弱的特點,設(shè)計了分別應(yīng)用NJM4580和AD620的微小信號放大電路,并通過關(guān)國國家儀器公司的Multisim 10軟件中波特圖儀和示波器對兩前置放大電路進(jìn)行虛擬仿真,并
摘要:為了能夠在低光照強度情況下,獲得高清圖像,達(dá)到夜晚監(jiān)控的目的,采用嵌入式設(shè)計方法,根據(jù)具體的應(yīng)用需求,選擇低照度高、解析度的CCD芯片KAI-1010以及與之相匹配的時序產(chǎn)生芯片KSC-1000設(shè)計圖像采集模塊,實