
寬帶C類功率放大器(PA)在某些通信頻帶中是有用的。雖然現(xiàn)已被集成進Agilent-EEsof的先進設計系統(tǒng)(ADS)仿真軟件中,Touchstone曾一度是用于開發(fā)和優(yōu)化這種功率放大器阻抗匹配
數據采集是對溫度、壓力、濕度、應變以及各種其他物理現(xiàn)象進行的極其多樣化的綜合性測量。此外,這些測量可能需要在惡劣條件下進行,例如極端溫度、離心力和電子噪聲環(huán)境。
1 引言 隨著微電子技術的發(fā)展,寬帶放大器在科研中具有重要作用。寬帶運算放大器廣泛應用于A/D轉換器、D/A 轉換器、有源濾波器、波形發(fā)生器、視頻放大器等電路。這些
故障現(xiàn)象:我鎮(zhèn)用戶反映有線電視信號極差.根本無法收看。該現(xiàn)象在下雨天會好點。 接到報修故障后,我們對該地段的有線電視電纜進行了排查。該地段采用-9鋁管電纜架空方
帶寬放大器是指工作頻率上限與下限之比遠大于l 的放大電路。這類電路主要用于放大視頻信號、脈沖信號或射頻信號。本文提出了一種以可變增益放大器VGA AD603 為核心,結合外
半個多世紀以來,工程師一直采用對數放大器來壓縮信號和進行計算。盡管在計算應用中,數字IC幾乎全部取代了對數放大器,工程師還是采用對數放大器進行信號壓縮。因此,對數
本文說明如何補償一個增益為9倍以上時通常保持穩(wěn)定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2時工作,提供比等效內部補償放大器更高的壓擺率和更快的建立時間。本文將提
1 引 言 目前,在高達數GHz的RF頻段范圍內,廣泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其優(yōu)點是能夠在功率增益高達20 dB的同時,使噪聲系數低至大約1 dB。但隨著CMOS電路技術的成
許多數據采集系統(tǒng)直接連接傳感器。與所有測量系統(tǒng)一樣,你必須找出誤差,并盡最大可能地減小這些誤差。由于熱漂移、EMI/RFI、內部噪聲、走線、接地和屏蔽造成的誤差都會對總
0 引 言近年來,隨著數字化優(yōu)勢的體現(xiàn),很多尚未數字化的領域正在逐步加入到數字化的行列中來。數字化處理后的語音信號在到達模擬功率放大器之前,必須進行D/ A 轉換,以便
基于AV3672系列矢量網絡分析儀的放大器增益壓縮測量應用僅需一次設置,一次連接,一次校準就可以得到放大器在頻域的所有增益壓縮參數(包括壓縮點的輸入功率,壓縮點的輸出功率,壓縮點的增益等)和線性參數(包括線
0 引言 運算放大器是數據采樣電路中的關鍵部分,如流水線模數轉換器等。在此類設計中,速度和精度是兩個重要因素,而這兩方面的因素都是由運放的各種性能來決定的。
數字可編程增益放大器(DPGA)放大或減弱模擬信號,可最大限度地擴大模數轉換器(ADC)的動態(tài)范圍。大多數單片DPGA都在運算放大器的反饋環(huán)路中使用了多路復用乘法數模轉換器
0 引言運算放大器是數據采樣電路中的關鍵部分,如流水線模數轉換器等。在此類設計中,速度和精度是兩個重要因素,而這兩方面的因素都是由運放的各種性能來決定的。本文設計
1 引 言隨 著 MOS 器件應用的廣泛, 基于CMOS 電路結構的電流反饋運算放大器 (CFOA)由于理論上有無限制的轉換速率和閉環(huán)工作時具有與增益無關的帶寬,在 高速A/D 和D/A
在GSM系統(tǒng),EDGE可說是進一步增加數據傳輸速率。通過調變方式的改變、編碼以及多傳輸時槽進而達到3倍的傳輸速率。從1999年EDGE標準的制定至今,EDGE網絡已有多被許多國家及
在使用ADC芯片時,由于ADC的型號多樣化,其性能各有局限性,所以為了使ADC能夠適應現(xiàn)場需要以及滿足后繼電路的要求,必需對ADC的外圍電路進行設計。ADC外圍電路的設計通常
電路功能與優(yōu)勢 圖1所示電路是一款雙通道色度計,其具有一個調制光源發(fā)射器,各通道上有可編程增益跨阻放大器,后接一個噪聲非常低的24位Σ-Δ型模數轉換器(
從數十年前被發(fā)明以來,MOS晶體管的尺寸已經被大大縮小。門氧化層厚度、通道長度和寬度的降低,推動了整體電路尺寸和功耗的大大減少。由于門氧化物厚度的減小,最大可容許電
功能指標利用數字變阻器AD5270/AD5272和運算放大器AD8615構建緊湊型、低成本、5 V、可變增益反相放大器電路說明圖1所示電路采用數字變阻器 AD5270/AD5272 和運算放大器AD8