摘 要:放大線路是非線性電路。因為構成其電路的電子元件是非線性元件。要用他對信號進行不失真地放大,必須設置適當?shù)墓ぷ鼽c,使電子器件工作在近似線性區(qū)域,這就決定了放大器的分析包括直流分析和交流分析。而非
摘要:低通濾波器是直接數(shù)字頻率合成DDS的重要組成部分,其性能的好壞直接影響整個DDS的特性。提出一種基于DDS的橢圓函數(shù)低通濾波器的設計方案,該設計采用全新的歸一化方法,并使用EDA軟件Multisim2001進行仿真,確
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
雖然工程師都熟諳MOSFET數(shù)據(jù)手冊上的品質因數(shù),但為了選擇出合適的MOSFET,工程師必需利用自己的專業(yè)知識對各個具體應用的不同規(guī)格進行全面仔細的考慮。例如,對于服務器電源中的負載開關這類應用,由于MOSFET基本上
本文不準備寫成一篇介紹功率MOSFET的技術大全,只是讓讀者去了解如何正確的理解功率MOSFET數(shù)據(jù)表中的常用主要參數(shù),以幫助設計者更好的使用功率MOSFET進行設計。 數(shù)據(jù)表中的參數(shù)分為兩類:即最大額定值和電氣特性值。
本文提出一種新穎的射頻功率放大器電路結構,使用一個射頻功率放大器實現(xiàn)GSM/DCS雙頻段功率放大功能。同時將此結構射頻功率放大器及輸出匹配網(wǎng)絡與CMOS控制器、射頻開關集成至一個芯片模塊,組成GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,其中射頻開關采用高隔離開關設計,使得諧波滿足通信系統(tǒng)要求。本文設計的GSM/DCS雙頻段射頻前端模塊,在GSM發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為33dBm,效率38%,諧波抑制-33dBm以下;DCS發(fā)射模式下,模塊天線端輸出功率為30dBm,效率30%,諧波抑制-33dBm以下?!?/p>
摘要:針對RF無線鼠標傳輸速度慢、傳輸距離有限的缺點,提出了一種2.4.GHz無線鼠標鍵盤接收器的設計方案。采用USB多媒體鍵盤編 碼器HT82K95E和射頻收發(fā)器nRF24L01進行設計,以HT82K95E為核心,完成HID設備的枚
摘要:系統(tǒng)接收信號處理電路設計是微功率沖擊雷達技術實現(xiàn)的關鍵部分。設計了一種基于相關檢測和距離窗的雙門限檢測的微功率沖激雷達接收系統(tǒng)電路,具體分析了接收信號處理電路的工作原理。通過仿真和試驗,該接收系
本文將采用多級抽取的方法。由于將濾波器分解成了多級,采用不同形式的數(shù)字濾波器進行抽取,使每一級濾波器的相對過渡帶大大增加,相應每一級濾波器的節(jié)數(shù)大為減少,因而可大大減少濾波的運算量與濾波器系數(shù)的存儲量。
現(xiàn)代移動通信系統(tǒng)從GSM到GPRS直至CDMA,頻率從原來的幾百Hz到了現(xiàn)在的900 MHz,1.8 GHz,2.4 GHz,5.8 GHz,甚至更高。與此同時,對于器件的小型化和高性能的要求卻在不斷提高。
1 引言 傳統(tǒng)的雷達發(fā)射機,采用專用的信號發(fā)生模塊,無法任意的設置波形形式、參數(shù),信號中心頻率,信號功率等。在一定程度上限制了應用范圍。尤其在雷達的預研和新技術的探索階段,要對各種雷達信號進行實驗或
在監(jiān)控系統(tǒng)中,監(jiān)控圖象的傳輸是整個系統(tǒng)的一個至關重要的環(huán)節(jié),選擇何種介質和設備傳送圖象和其它控制信號將直接關系到監(jiān)控系統(tǒng)的質量和可靠性。目前,在監(jiān)控系統(tǒng)中用來傳輸圖象信號的介質主要有同軸電纜、雙絞線和
什么是亞穩(wěn)態(tài) 在FPGA等同步邏輯數(shù)字器件中,所有器件的寄存器單元都需要預定義信號時序以使器件正確地捕獲數(shù)據(jù),進而產生可靠的輸出信號。當另一器件將數(shù)據(jù)發(fā)送給FPGA時,F(xiàn)PGA的輸入寄存器必須在時鐘脈沖邊沿
本文簡要介紹了開放式虛擬儀器開發(fā)平臺LabVIEW,詳細討論了虛擬相位差計的設計方法,并給出了測試實驗結果。
引言 H 橋功率晶體管拓撲結構正日益成為從單電源電壓來對電動機和其他負載進行雙向驅動的一種常用方法。在大部分場合中,監(jiān)視輸送至負載的電流和實時地利用該信息以提供操作反饋至一個控制系統(tǒng)具有非常大的好處。在大