低噪聲系統的3個設計竅門
本文基于SM IC 0. 18μm RF CMOS工藝,設計了可以工作于3~5 GHz頻段的超寬帶低噪聲放大器。對電路的輸入匹配和增益進行了分析,對噪聲消除技術進行了推導。仿真結果表明,該放大器在工作頻帶內的各項指標滿足超寬帶系統應用。
在Muhisim 10軟件環(huán)境下,設計一種由運算放大器構成的精確可控矩形波信號發(fā)生器,結合系統電路原理圖重點闡述了各參數指標的實現與測試方法。通過改變RC電路的電容充、放電路徑和時間常數實現了占空比和頻率的調節(jié),通過多路開關投入不同數值的電容實現了頻段的調節(jié),通過電壓取樣和同相放大電路實現了輸出電壓幅值的調節(jié)并提高了電路的帶負載能力,可作為頻率和幅值可調的方波信號發(fā)生器。Muhisim 10仿真分析及應用電路測試結果表明,電路性能指標達到了設計要求。
設計了水聲信號發(fā)生系統中的功率放大電路,可將前級電路產生的方波信號轉換為正弦信號,同時進行濾波、功率放大,使其滿足換能器對輸入信號的要求。該電路以單片機AT89C52,集成6階巴特沃思低通濾波芯片MF6以及大功率運算放大器LM12為核心,通過標準RS232接口與PC進行通信,實現信號增益的程控調節(jié),對干擾信號具有良好的抑制作用。經調試該電路工作穩(wěn)定正常,輸出波形無失真,在輸出功率以及放大增益、波紋系數等方面均滿足設計要求。
瑞薩電子開發(fā)出了對起因于隨機電報噪聲(RTN:Random Telegraph Noise)的SRAM誤操作進行觀測并實施模擬的方法。利用該方法可高精度地估計22nm以后尖端LSI中的RTN影響,適當設定針對RTN的設計余度。該公司已在&ldquo
為了提高溫度保護系統的可靠性,在溫度保護的邏輯設計中可采用容錯設計,即盡可能考慮測溫環(huán)節(jié)在運行中容易出現的故障,并通過預先設置的邏輯措施來識別錯誤的溫度信號,以防保護系統誤動。
1 引言 隨著現代電力電子技術的飛速發(fā)展, 電網中增加了大量的非線性負載,如大容量變流設備、變頻設備、開關電源等的廣泛應用,導致大量諧波的產生,這些諧波使電網電壓和電流波形發(fā)生畸變,使得電能質量日益下降。
開關電容電路能把模擬和數字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統。傳統的模擬信號處理電路采用持續(xù)時基電路,包括電阻、電容和運算放大器。持續(xù)時基模擬電路使用電阻比、電阻強度或電阻值、電容值等設置轉移
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。系統采用雙向交互認證,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。傳統的模擬實現(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流水線模數轉換器中運放的設計要求。