差分放大電路利用電路參數(shù)的對稱性和負反饋作用,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特征,廣泛應(yīng)用于直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜、分析繁瑣,特別是其對差模
摘要:利用共源共柵電感可以提高共源共柵結(jié)構(gòu)功率放大器的效率。這里提出一種采用共源共柵電感提高效率的5.25GHzWLAN的功率放大器的設(shè)計方案,使用CMOS工藝設(shè)計了兩級全差分放大電路,在此基礎(chǔ)上設(shè)計輸入輸出匹配網(wǎng)絡(luò)
本文介紹了LED視角對顯示屏亮度均勻性的視覺影響,并沒有考慮到其它LED封裝形式以及全彩色LED顯示屏的色燈排列,模塊發(fā)光分布的不均勻性以及混色效果等更為復(fù)雜的情況,由于篇幅所限,以后再撰文詳述。
摘要:首先分析了應(yīng)用于倍頻電路的預(yù)置可逆分頻器的工作原理,推導(dǎo)了觸發(fā)器的驅(qū)動函數(shù)。并建立了基于simulink 和FPGA 的分頻器模型,實驗結(jié)果表明分頻器可以實現(xiàn)預(yù)置模和可逆分頻功能,滿足倍頻電路需要?! ?. 前言
結(jié)合 RFMD公司最新的高集成度 ,高線性 IC RFFC2071(包括寬帶 VCO, PLL和淚頻器)以及其他各類器件產(chǎn)品,為客戶提供最優(yōu)設(shè)計方案,縮短研發(fā)周期,以便能更好的服務(wù)客戶。
引言 晶體的主要組成部分是二氧化硅,俗稱石英。石英具有非凡的機械和壓電特性,使得從19世紀40年代中期以來一直作為基本的時鐘器件。如今,只要需要時鐘的地方,工程師首先想到的就是晶體,但是隨著應(yīng)用的不斷深
本文提出的軟硬件設(shè)計思想經(jīng)實踐證明是可行的,并且在實際的系統(tǒng)中工作良好。該思想可以進一步推廣到多機容錯系統(tǒng)中。在多機系統(tǒng)中,我們在定制好各臺機器的工作計劃后,就可以利用本文提到的給每臺服務(wù)器一個計劃運行時間這一思想來解決實際問題。另外,使用Nios軟核處理器,可以定制很多的UART口,這一點就遠遠優(yōu)于需要擴展串口電路的普通單片機,從而在硬件設(shè)計和軟件設(shè)計上大大降低了難度。
1. 2 前級放大電路設(shè)計 OPA820 是TI 公司的一款低噪聲電壓反饋高速放大器?! ≡鲆鎺挿e為480 MHz, 低輸入電壓噪聲: 2. 6 nV/ √Hz,高直流精度: 25℃ 最多輸入失調(diào)電壓為± 700 nV, 25℃ 最多
介紹幾種I/V變換的實現(xiàn)方法: 分壓器方法 利用如圖1分壓電路,將電流通入電阻。在電阻上采樣出電壓信號。其中,可以使用電位器調(diào)節(jié)輸出電壓的大小。這種方法最簡單,但需要考慮功率和放大倍數(shù)的選擇問題?!?/p>
摘要:隨著籃球運動的普及,為了解決偏遠貧困山區(qū)籃球比賽和小團體外出比賽的計時問題,利用AT89C51芯片控制能力強,設(shè)計靈活,以及編程語言易于修改等優(yōu)點,采用軟件設(shè)計和硬件設(shè)計相結(jié)合,設(shè)計了該便攜式籃球計時器
摘要:BP網(wǎng)絡(luò)是模擬電路故障診斷中應(yīng)用十分廣泛的一種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。針對傳統(tǒng)BP算法的誤差下降緩慢,調(diào)整時間長,甚至容易陷入局部極小點而不能自拔等局限性,提出用彈性算法與BP網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方法,并結(jié)合某型雷達裝備的
摘要:傳統(tǒng)基準(zhǔn)電路主要采用帶隙基準(zhǔn)方案,利用二級管PN結(jié)具有負溫度系數(shù)的正向電壓和具有正溫度系數(shù)的VBE電壓得出具有零溫度系數(shù)的基準(zhǔn)。針對BJT不能與標(biāo)準(zhǔn)的CMOS工藝兼容的缺陷,利用NMOS和PMOS管的兩個閾值電壓VT
美國飛兆半導(dǎo)體公司(Fairchild )是在"硅谷"最早成立的電子公司,后來"硅谷"很多的公司都出自于它,可稱為"硅谷"企業(yè)的鼻祖,是全球主要的高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品的供應(yīng)商,銷售市場包括電源、接口元件、模似、混合訊號、
1 前言 電源適配器(Power adapter)是小型便攜式電子設(shè)備及電子電器的供電電源變換設(shè)備,按其輸出類型可分為交流輸出型和直流輸出型;按連接方式可分為插墻式和桌面式。廣泛配套于電話子母機、游戲機、語言復(fù)讀機、
引言 被動型銣原子頻標(biāo)中,綜合器模塊完成以下功能: (1) 量子系統(tǒng)作為一個鑒頻器,基態(tài)87Rb原子0-0躍遷的中心頻率為6834.××××MHz,其中尾數(shù)部分××××頻率由綜