移動應用、基礎設施與航空航天、國防應用中 RF 解決方案的領先供應商 Qorvo, Inc.新推出10 款支持 DOCSIS 3.1 的反向路徑放大器,進一步擴大了產品組合,助力有線寬帶服務提供商及其用戶能夠實現高帶寬內容上傳所需的最快數據速率?! orvo CATV 和寬帶接入產品部總監 Kellie Chong 表示:“Qorvo 的反向路徑產品為有線供應商
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Qorvo 放大器
隨著LTE的發展,Pico-cell逐漸廣泛應用,Pico-Cell是一種小型基站,可在100至200米范圍內同時支持200個用戶接入。在大型建筑物、購物中心以及人口密集的熱點區域,Pico-Cell可以增加LTE網絡容量,提升網絡業務質量和穩定性,保障用戶體驗。相比于宏基站,Pico-Cell體積小巧(相當于目前RRU體積的三分之一),功耗更低。與Femto-Cell(支持10米覆蓋范圍和20個用戶接入的毫微微蜂窩基站)相比,Pico-Cell能支持更多的用戶接入及更廣泛的覆蓋?! ≡谑缽姶淼腁V
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放大器 Pico-Cell
做了這么多放大器,說下心得了,是多年實踐出來的。后級放大器噪音的噪音引入,在電路設計合理的情況下,主要是電源和LAYOUT,把好這兩關就基本問題不大?! 〉凹壍姆糯笃?,也就是前置,就得講究了?! ?、器件的選擇 包括運放和三機管的選擇,都要盡量選擇低噪音的,包括輸入電壓噪音和偏置的電流噪音。如果主要是運用于電壓放大就偏重于電壓噪音,電流放大的就是電流噪音了?! ‰娙蓦娮璧绕骷彩呛苤v究的,電容盡量選用CBB材料,電解就用鉭的,最好了。電阻呢,頻率低的最好就使用繞線電阻,那是最理想的。但如果頻率高
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放大器 電磁輻射
例如,OPA209的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此對于OPA209來說,電源變化 1V 時,失調偏移只有 50nV(參見圖 1)。這一誤差與典型失調電壓 (35uV) 相比就無關緊要了。此外,高精度系統中的電源通常支持不足 1V 的電壓變量。因此您可能會認為:對于具有良好 PSRR 的器件(例如OPA209)來說電源變化產生的誤差可以忽略。問題是數據表中的規范是 DC PSRR,而通常 AC PSRR 才是限制因素?! D 1:OPA209的輸入失調及 PSRR 規范 圖 2 是OPA2
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放大器 PSRR
現在許多傳統高功率音訊放大器的每通道輸出功率在100瓦以上,并且大多采用分離式的電路組件。因此,為了確保輸出的穩定性和音效,工程師通常需要花很大精力對高傳真音訊放大器進行匹配和調節。
本文以音訊驅動器LME49810為例進行說明,該組件可提供200V的峰峰值輸出電壓擺幅,并可驅動不同類型的輸出級,適合高階消費和專業級音訊應用,包括主動錄音室監視器、超重低音揚聲器、音訊/視訊接收器、商用擴音系統、非原廠音響、專業級混音器,分布式音訊和吉他放大器等。此外,也適用于各類高電壓及低失真要求的產業用音訊系
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放大器 LME49810
您有沒有考慮過采用差分放大器來替代 RF/IF 信號鏈路中的平衡-不平衡變壓器呢?如果沒有,那么您應該考慮一下。雖然它們并不適用于所有的應用,但是全差分放大器 (FDA) 提供了一些優于平衡-不平衡變壓器的長處。這里我們列出一些問題,通過回答這些問題可幫助您確定最適合您的設計的是平衡-不平衡變壓器還是 FDA。 平衡-不平衡變壓器常用于將單端信號轉換為差分信號,其可在不增加噪聲的同時保持優良的失真指標。用于高速、差分輸入模數轉換器 (ADC
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放大器 ADC
在一些情況下,全差分電壓反饋型放大器的穩定性似乎受反饋電阻值很大影響—RF/RG比始終正確,這到底是因為什么呢?
信號需要增益時,放大器是首選組件。對于電壓反饋型和全差分放大器,反饋和增益電阻之比RF/RG決定增益。一定比率設定后,下一步是選擇RF或RG的值。RF的選擇可能影響放大器的穩定性。
放大器的內部輸入電容可在數據手冊規格表中找到,其與RF交互以形成傳遞函數的中的一個極點。如果RF極大,此極點將影響穩定性。如果極點發生的頻率遠高于交越頻率,則不會影響穩定性。不過,如果通
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電壓反饋型電阻 放大器
與分立器件相比,現代集成運算放大器(op amp)和儀表放大器(in-amp)為設計工程師帶來了許多好處。雖然提供了許多巧妙、有用并且吸引人的電路。往往都是這樣,由于倉促地組裝電路而會忽視了一些非?;镜膯栴},從而導致電路不能實現預期功能 - 或者可能根本不工作。本文將討論一些最常見的應用問題,并給出實用的解決方案。
AC耦合時缺少DC偏置電流回路
最常遇到的一個應用問題是在交流(AC)耦合運算放大器或儀表放大器電路中沒有提供偏置電流的直流(DC)回路。在圖1中,一只電容器與運算放大器的同
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放大器
本文介紹了防止放大器輸出出現過壓的電路,以及該電路的正常運行的波形。
對汽車電子的普遍要求是任何直接連接到線束的設備都必須能承受電池電壓的短路。盡管這種要求比較嚴酷,但它對于汽車的可靠性和安全性是十分必要的。一個需要這種保護的例子是音頻放大器,它會在汽車內部產生指示燈噪聲。盡管這種放大器在低于電池電壓的3.3或5V下工作,但它必須能承受電池的滿荷電壓。適合這種放大器的保護網絡,也可以用于其它汽車電路(圖1)。一個雙N溝道的 MOSFET將放大器的輸出與線束斷開,以響應每個輸出端的高壓條件。MOS
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放大器
最近在做一個AD采集的項目,通過這個項目有一點心得和體會,拿來與大家分享,希望大家能少走彎路,由于水平有限,出錯在所難免,希望各位不吝賜教!!
閑言少敘,書歸正傳。我所處理的項目是弱光信號的采集,整體的架構是使用八只光電池對鹵燈的光強進行采集,PD放大器采用了microchip的MCP6002,然后采用了CD4051 MUX進行通道切換,后級又進行了二級的放大和濾波處理,采用的芯片是TI的OPA2727低噪聲運放。由于二級的放大倍數也不是固定的,所以又使用了一片CD4051進行通道選擇。然后將放
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放大器 MCP6002
在做濾波器、放大器或者EQ電路設計時,通常需要關注頻率與強度的關系,這就是波特圖。濾波器、放大器的波特圖通常有兩部分組成:幅頻特性圖和相頻特性圖,這兩種圖從不同的角度描述濾波電路的特性。在我接觸到的EQ電路中,只關注幅頻特性關系。幅頻特性圖中橫坐標為頻率,單位為Hz,縱坐標為對數關系,通常用分貝(dB)表示,計算關系為20log(Au)。一個典型的波特圖如下圖所示:
在一些書籍的描述中,經常會出現dB/2倍頻、dB/6倍頻和dB/10倍頻,這都是為了更好的描述幅頻特性關系而引入的描述?,F在我
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濾波器 放大器
當表筆接觸覆銅板的時候,一切正常??墒钱敱砉P抬起來的時候,儀表放大器的輸出端卻輸出一個詭異方波信號!并且當人的手靠近電路的時候,方波的幅值會發生變化。
暑假電賽培訓的時候做過一道13年的國賽真題——手寫繪圖板。這是題目連接:http://wenku.baidu.com/link?url=QfH4Bz5dOJ9X_cO-25IVbCiPJdvfkUIGazV_-mQVP2uKStj6FfuiJcxiqaaZwkiAp_H24ixY1kHXLpI0NsqE65f5RID-gj
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放大器
噪聲是電子設計中必須處理等信號之一,我們都知道放大器的噪聲有兩種類型:一種是外部噪聲,來源于放大器外部;另一種是內部噪聲,來源于器件本身,處理放大器的噪聲對于提升電子產品的性能至關重要,這里我們以問答形式對放大器噪聲原理進行闡述,并闡述一些如何處理放大器噪聲等實用技巧。
Q1[問:] 放大器的內部噪音如何進行精確測量?它和那些因素有關?在測試時需要注意那些問題?
[答:] 對于放大器的噪聲的測量,一般來講就是把放大器的輸入接0,輸出經過一個低通濾波器,然后用高精度的ADC來采樣做FFT,或
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放大器
Analog Devices, Inc. (ADI),全球領先的高性能信號處理解決方案供應商,最近推出一款中等功率分布式驅動放大器HMC1131,其工作頻率范圍為24到35 GHz。該放大器提供22 dB的增益和+35 dBm的輸出IP3,并在1 dB增益壓縮點提供+24 dBm的輸出功率。新款放大器可減少實現期望輸出功率和小信號增益所需的器件數量,支持更簡單的發射配置和更高的集成度,從而降低開發成本,縮短設計時間。HMC1131基于GaAs(砷化鎵)pHEMT(贗晶型高電子遷移率晶體管)設計,非常適
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ADI 放大器
目前,電流檢測的阻值非常低,其主要用于測量流經其山的電流。通過該電阻的電流主要是通過電阻兩端的電壓反映出來,所以通過應用公式I=V/R該公式是由某著名學校的老師喬治-西蒙-歐姆提出的:即電阻上的電流與電壓成正比。
上面簡單的介紹就當作拋磚引玉了,本文的主題——電阻選擇、高邊或低邊監測以及檢測放大器的選擇——都是以這個電氣工程基本公式為基礎的。
電流檢測監控有助于提高一些系統的效率,減少損失。例如,許多手機實現了電流檢測監控,提高電池壽命,同時
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放大器
放大器介紹
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