摘要:預(yù)失真技術(shù)是功率放大器線性化的主要技術(shù)之一。分析了傳統(tǒng)預(yù)失真器不能消除其輸出端所產(chǎn)生雙音基頻分量的特點(diǎn),提出一種新的預(yù)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(jié)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(jìn)入系統(tǒng)。系統(tǒng)采用雙向交互認(rèn)證,任何錯(cuò)誤都會導(dǎo)致通訊結(jié)束,有效地防止了被其他接收機(jī)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(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)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(kuò)展性和客戶要求的動態(tài)變化是設(shè)計(jì)人員用混合功能組件實(shí)施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設(shè)計(jì)有助于解決設(shè)計(jì)晚期階段不同器件之間設(shè)計(jì)方案的移植問題。因此,可編程解決方案相對于固定功能實(shí)施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領(lǐng)域?qū)嵤┛删幊探鉀Q方案一直非常困難。開關(guān)電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開關(guān)電容塊是可編程模擬解決方案的基本構(gòu)建塊。
綠色能源標(biāo)準(zhǔn)、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(yīng)用。傳統(tǒng)的模擬實(shí)現(xiàn)(例如AB類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))比較復(fù)雜且效率低,但由于其對音頻的高保真性能,占據(jù)了高端音頻市場。D類系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(zhuǎn)換芯片。片內(nèi)資源豐富, 具有內(nèi)插、調(diào)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(diǎn), 因此
本文給出了一種低電壓全差分套筒式運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)對該設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了仿真,從仿真結(jié)果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時(shí),該設(shè)計(jì)還可以滿足20 MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運(yùn)放的設(shè)計(jì)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(shè)計(jì)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(shí)驗(yàn)結(jié)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(shè)備中的危害,著重討論將電源濾波器應(yīng)用于醫(yī)用電氣設(shè)備中,以解決醫(yī)用電氣設(shè)備的電磁干擾現(xiàn)象。 關(guān)鍵詞:醫(yī)用電氣設(shè)備;電源濾波器;電磁干擾 0 引言
本文介紹了一種數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換的設(shè)計(jì)方案。該方案采用VHDL對一塊CPLD芯片進(jìn)行編程,使其實(shí)現(xiàn)從16位并行數(shù)據(jù)到8位并行數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,并將EISA口的數(shù)據(jù)輸出速率提高一倍,達(dá)到信源要求。
摘要:給出了任意比例系數(shù)的加減法運(yùn)算電路,分析了比例系數(shù)與平衡電阻、反饋電阻的關(guān)系。目的是探索比例系數(shù)任意取值時(shí)加減法運(yùn)算電路構(gòu)成形式的變化。結(jié)論是在輸入端電阻平衡時(shí),各加運(yùn)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(bǔ)電流輸出轉(zhuǎn)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(zhuǎn)單端配置中使用一個(gè)單通道運(yùn)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(yùn)算放大器方法則要求電
引言 在無線通信設(shè)備中,由功率放大器造成的相位和幅值失真對通信質(zhì)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(diào)制的精度,即功率放大器
當(dāng)選擇數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 時(shí),設(shè)計(jì)師可以從種類繁多的 IC 中選擇。DAC 可以針對具體的應(yīng)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(diào)節(jié)所需的 DAC和產(chǎn)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(shù),它使得信號能在差分PCB線對或平衡電纜上以幾百M(fèi)bps的速率傳輸,其低壓幅和低電流驅(qū)動輸出實(shí)現(xiàn)了低噪聲和低功耗。