1 引言 隨著現代電力電子技術和微電子技術的迅猛發(fā)展,自動化、智能化程度的不斷提高,高壓大功率變頻調速裝置的應用已經非常普遍,同時由于高壓變頻器幾乎都是工礦企業(yè)的關鍵設備,在工廠自動化中占有舉足輕重的
摘要:基于拉曼光纖放大器(FRA)與摻餌光纖放大器(EDFA)的原理、模型,分析了由分布式拉曼光纖放大器和摻餌光纖放大器組成的混合光纖放大器,提出了設計因素的考慮和優(yōu)化。 關鍵詞:拉曼光纖放大器:摻餌光纖放大器;
在本文中,我們在驅動SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情況下將考慮一下這些問題。 SAR ADC在模數轉換器世界中被廣為使用。一般而言,這類ADC介于高分辨率、低速Δ-Σ(增量累加)ADC和高速、較低分辨率的流水線
心電檢測是在強共模干擾下的微弱信號檢測,為了提高電路的共模抑制比,常采用對消驅動電路(右腿驅動)來提高共模抑制比。 心電信號是人體特定的點與點之間的差模電壓,信號幅度在0.5mV~8mV之間,典型值為1mV.心電受
電路的功能音響及通信電路中使用的放大器的增益以分貝為單位這有其合理的一面,但在測量電路中,則用*1,*2,*5,*5,......這樣的倍數表示。示波器和記錄儀用的放大器就是其代表。在記錄紙上記錄數據時,增益量如不
電路的功能當用OP放大器進行高倍數AC放大時,若改變反饋電路的分壓比,使放大倍數改變,頻率特性也會大幅度地改變。本電路設有40、20、20、10DB增益固定的放大器,通過繼電器選用這些放大器,可使最大增益達90DB。本
電路的功能在VCA(電壓控制放大器)。由反饋環(huán)路組成電路時,通過控制反正電壓來改變放大器增益。所以傳統(tǒng)的作法是利用二極管的單向特性或采用CDS光耦合器。而在本電路中,是利用柵極源極之間的電壓使溝道電阻發(fā)生變
電路的功能廣泛用于溫度檢測的熱電仙電動勢很小,大約只有10UV/度左右,要進行高精度測量,必需把失調漂移控制在1UV/度以下,作為差動放大式的OP放大器,可用的產品不多。而失調漂移在正負0.05UV以下的削波放大器IC卻
電路的功能斬波放大器用來測量微弱的電壓,過去一直采用機械式斬波放大器,后來改為半導體開關式,使放大器具有良好的直流特性?,F在大多使用單片斬波穩(wěn)定的OP放大器。它具有普通放大器得不到的失調電壓及溫度漂移等
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。這種方法使半導體客戶加速了產品上市進程。WCSP 應用正擴展到一些新領域,并逐漸出現基于引腳
從功率預算的角度而言,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蜂窩標準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)很容易設計,但是,這種標準中使用的
摘要:采用Lange耦合器的寬頻帶特性設計L/S波段平衡式低噪聲放大器電路,并通過仿真設計軟件對放大器的工作頻帶、噪聲系數、增益及輸入、輸出駐波比等幾個重要指標進行優(yōu)化。最后設計的放大器在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敏感,而且不能
1 引言 高壓電動機在未進行調速改造之前,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。在進行變頻調速改造后,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速裝置。隨著變