摘要:分壓器是一種基本的電路模型,廣泛應(yīng)用于電子電路中。為了簡(jiǎn)化模擬電路的分析與計(jì)算,將分壓器模型應(yīng)用其中。采用理論分析與仿真實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,對(duì)三個(gè)典型模擬電路進(jìn)行理論計(jì)算,并在同樣的參數(shù)條件下,用
我們選擇用于分析具有雙通道反饋的RISO的雙極發(fā)射極跟隨器為OPA177,具體情況請(qǐng)參閱圖1。OPA177為一款低漂移、低輸入失調(diào)電壓運(yùn)算放大器,其能在±3~±15V的電壓范圍內(nèi)工作。
隨著PCI總線(xiàn)廣泛地應(yīng)用在計(jì)算機(jī)、通信、儀器儀表、工業(yè)控制等領(lǐng)域,PCI接口電路的設(shè)計(jì)也變得越來(lái)越重要。PCI9052是PLX公司繼PCI9050之后新推出的一種低成本的PCI總線(xiàn)目標(biāo)接口芯片,它傳輸速率高,數(shù)據(jù)吞吐量大,可避免用戶(hù)直接面對(duì)復(fù)雜的PCI總線(xiàn)協(xié)議。本文主要介紹了PCI9052的功能與操作,并給出了具體的應(yīng)用設(shè)計(jì)實(shí)例。
摘要:為解決PWM控制器中輸出電壓與基準(zhǔn)電壓的誤差放大問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一款高增益、寬帶寬、靜態(tài)電流小的新型誤差放大器,通過(guò)在二級(jí)放大器中間增加一級(jí)緩沖電路,克服補(bǔ)償電容的前饋效應(yīng),同時(shí)消除補(bǔ)償電容引入的零點(diǎn)。
摘要:為了解決傳統(tǒng)模擬中頻接收機(jī)相位分辨率低等缺點(diǎn),提出一種基于軟件無(wú)線(xiàn)電的中頻數(shù)字接收機(jī)技術(shù)。針對(duì)雷達(dá)信號(hào)的特點(diǎn)提出了脈寬匹配濾波器的設(shè)計(jì)方法。采用基于多相濾波的正交變換理論,以及基于脈寬匹配的數(shù)字
摘要:提出了一款適合在低電壓、大容量SRAM中應(yīng)用的高速低功耗電流型靈敏放大器。該電路在交叉耦合反相器之間添加了一對(duì)隔離管,有效消除了大量位線(xiàn)寄生電容所帶來(lái)的負(fù)面影響,從而極大提高了靈敏放大器的速度。同時(shí)
摘要:為適應(yīng)低壓低功耗設(shè)計(jì)的應(yīng)用,設(shè)計(jì)了一種超低電源電壓的軌至軌CMOS運(yùn)算放大器。采用N溝道差分對(duì)和共模電平偏移的P溝道差分對(duì)來(lái)實(shí)現(xiàn)軌至軌信號(hào)輸入。當(dāng)輸入信號(hào)的共模電平處于中間時(shí),P溝道差分對(duì)的輸入共模電平
摘要:為了提高運(yùn)算放大器的驅(qū)動(dòng)能力,依據(jù)現(xiàn)有CMOS集成電路生產(chǎn)線(xiàn),介紹一款新型BiCMOS集成運(yùn)算放大電路設(shè)計(jì),探討B(tài)iCMOS工藝的特點(diǎn)。在S-Edit中進(jìn)行“BiCMOS運(yùn)放設(shè)計(jì)”電路設(shè)計(jì),并對(duì)其電路各個(gè)器件參數(shù)
建立了一種RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自適應(yīng)學(xué)習(xí)模型。該模型事先不需要確定隱層節(jié)點(diǎn)的中心位置和數(shù)量,而是在學(xué)習(xí)過(guò)程中,根據(jù)相應(yīng)的添加策略和刪除策略,自適應(yīng)地增加或減少隱層節(jié)點(diǎn)的數(shù)量。最終形成的網(wǎng)絡(luò)不僅結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,精度高,而且具有較好的泛化能力。
本文將詳細(xì)討論寄生元素造成增益曲線(xiàn)失真的原因,并給出相應(yīng)的解決方案。
隨著3G技術(shù)的發(fā)展,系統(tǒng)容量的不斷提高,對(duì)系統(tǒng)的線(xiàn)性要求越來(lái)越高。功放作為通信系統(tǒng)的主要非線(xiàn)性單元,其性能的改善在整個(gè)系統(tǒng)中的作用至關(guān)重要。單純采用用功率回退的方法去滿(mǎn)足線(xiàn)性要求越來(lái)越困難,同時(shí)
本文設(shè)計(jì)了一種新的折疊結(jié)構(gòu)混頻器,電路不使用具有大電感的LC諧振電路,工作于1. 2 V 電壓時(shí),得到了低電壓、低功耗、低噪聲和高線(xiàn)性度的性能。
低噪聲放大器是通信、雷達(dá)、電子對(duì)抗及遙控遙測(cè)系統(tǒng)中的必不可少的重要部件,它位于射頻接收系統(tǒng)的前端,主要功能是對(duì)天線(xiàn)接收到的微弱射頻信號(hào)進(jìn)行線(xiàn)性放大,同時(shí)抑制各種噪聲干擾,提高系統(tǒng)的靈敏度。特別是隨著
音頻均衡器作為高品質(zhì)音響不可或缺的關(guān)鍵附屬調(diào)節(jié)設(shè)備,在音效調(diào)整修飾方面起著至關(guān)重要的作用。一般音頻均衡器有數(shù)字和模擬兩種實(shí)現(xiàn)方法,模擬方法用有源和無(wú)源濾波器組實(shí)現(xiàn),受器件溫度等特性的影響,難以達(dá)到較
鎖相環(huán)路是一個(gè)能夠跟蹤輸入信號(hào)相位的閉環(huán)控制系統(tǒng), 它在很多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用;比如調(diào)制解調(diào)、頻率合成、精密儀器測(cè)量、FM立體聲解碼等。鎖相環(huán)的應(yīng)用如此廣泛是由其獨(dú)特的優(yōu)良特性決定的。它具有載波跟蹤特性,