摘要:預失真技術是功率放大器線性化的主要技術之一。分析了傳統(tǒng)預失真器不能消除其輸出端所產生雙音基頻分量的特點,提出一種新的預失真器,并利用它改善射頻功率放大器的非線性失真。仿真結果表明,該方法可以明顯
本文提出了一種基于ATA5279的汽車無鑰匙進入系統(tǒng)。系統(tǒng)采用雙向交互認證,任何錯誤都會導致通訊結束,有效地防止了被其他接收機截獲的可能性,大大提高了防盜性能與防搶性能。
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡單描述了三運放儀表放大器 (INA) 的內部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模范圍,您就會發(fā)現(xiàn)事情并沒有那么簡單。在 I
可擴展性和客戶要求的動態(tài)變化是設計人員用混合功能組件實施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設計有助于解決設計晚期階段不同器件之間設計方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領域實施可編程解決方案一直非常困難。開關電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開關電容塊是可編程模擬解決方案的基本構建塊。
綠色能源標準、更低成本和更高音頻保真度的需求正在推動D類放大器在高功率音頻中的應用。傳統(tǒng)的模擬實現(xiàn)(例如AB類拓撲結構)比較復雜且效率低,但由于其對音頻的高保真性能,占據了高端音頻市場。D類系統(tǒng)設計更簡單
1 引 言 DAC5687是美國TI公司出品的一款雙通道、16bit高速數(shù)模轉換芯片。片內資源豐富, 具有內插、調制等多種功能。FPGA 因其屬于大規(guī)模在系統(tǒng)可編程專用集成電路而且具有高密度、高速度、高可靠性等特點, 因此
本文給出了一種低電壓全差分套筒式運算放大器的設計方法,同時對該設計方法進行了仿真,從仿真結果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時,該設計還可以滿足20 MHz流水線模數(shù)轉換器中運放的設計要求。
摘要:論文給出一種基于嵌入式系統(tǒng)的語音口令識別系統(tǒng)的設計方案,該系統(tǒng)的硬件電路由嵌入式微處理器和音頻處理等主要芯片組成,采用Windows CE操作系統(tǒng),語音口令識別算法為連續(xù)隱馬爾可夫模型。實驗結果表明,隨著
摘要:本文通過分析電磁干擾的主要類型以及其在醫(yī)用電氣設備中的危害,著重討論將電源濾波器應用于醫(yī)用電氣設備中,以解決醫(yī)用電氣設備的電磁干擾現(xiàn)象。 關鍵詞:醫(yī)用電氣設備;電源濾波器;電磁干擾 0 引言
本文介紹了一種數(shù)據格式轉換的設計方案。該方案采用VHDL對一塊CPLD芯片進行編程,使其實現(xiàn)從16位并行數(shù)據到8位并行數(shù)據的轉換,并將EISA口的數(shù)據輸出速率提高一倍,達到信源要求。
摘要:給出了任意比例系數(shù)的加減法運算電路,分析了比例系數(shù)與平衡電阻、反饋電阻的關系。目的是探索比例系數(shù)任意取值時加減法運算電路構成形式的變化。結論是在輸入端電阻平衡時,各加運算輸入信號比例系數(shù)之和與各
電路功能與優(yōu)勢將寬帶DAC互補電流輸出轉換為單端信號的傳統(tǒng)方法是使用中心抽頭變壓器,或者在差分轉單端配置中使用一個單通道運算放大器。然而,變壓器的低頻非線性可能會限制其在DC附近使用;運算放大器方法則要求電
引言 在無線通信設備中,由功率放大器造成的相位和幅值失真對通信質量有著直接的影響。在最新的通信系統(tǒng)協(xié)議中,分析功率放大器性能最重要的測量就是測量誤差矢量幅值,即EVM。它衡量的是調制的精度,即功率放大器
當選擇數(shù)模轉換器 (DAC) 時,設計師可以從種類繁多的 IC 中選擇。DAC 可以針對具體的應用劃分成很多不同類別。不過,DAC 的劃分也可以簡化,僅分成 DC 或低速調節(jié)所需的 DAC和產生高速波形所需的 DAC。 本文專注于低
LVDS是一種低擺幅的差分信號技術,它使得信號能在差分PCB線對或平衡電纜上以幾百Mbps的速率傳輸,其低壓幅和低電流驅動輸出實現(xiàn)了低噪聲和低功耗。