- 傳統的電壓模式D類功率放大器(VMCD PA)由于寄生電容放電造成的能量損耗,無法應用在頻率大于1GHz的射頻電路中。電流模式D類功率放大器(CMCD PA)通過實現零電壓開關避免了漏極電容放電造成的能量損耗,使高效高頻率D類功率放大器的實現成為可能。CMCD PA可以看作push-pull結構的兩個F-1類功率放大器,在設計時可以使用F-1類功率放大器的設計方法。
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放大器 CMCD VMCD SMPA IC
- 日前,Vishay?Intertechnology,?Inc.宣布,推出可用于醫療成像設備和高端音響的新系列無磁、無感軸向引線的繞線電阻---MRA系列,電阻的功率等級高達12W,可在+350℃高溫下工作。 Vishay?Mills?MRA系列器件來自Vishay?Dale電阻事業部,采用無感和全焊接結構,適用于射頻和運算放大器應用,能夠大大增強頻率響應。結合無感的Ayrton-Perry線圈,器件幾乎沒有感抗和信號損失。 電阻在25℃下的功率等級
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Vishay 醫療電子 MRA 放大器
- 電源逆變器是一種可以把直流電源轉換成為交流電源的電力電源轉換器,可以通過使用適當的電源開關器件、信號隔離器和控制電路取得所需的電壓和開關頻率交流電源,電源逆變器廣泛使用于各種不同應用,如可變頻率電機驅動器、不間斷電源、太陽能逆變器到家用電器設備,如電磁爐和空調機等。
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- 隨著FPGA的功能日益強大和完善,FPGA在項目中的應用也越來越廣泛,其技術關鍵在于控制日益廣泛而豐富的外圍器件。本文以Flash存儲器件為FPGA的外圍,敘述了FPGA中SPI總線接口的Flash驅動模塊的設計,其接口基本符合Avalon總線的規范要求,并且通過實際的讀寫操作驗證。傳統反相運算放大器的加法器配置利用反相輸入端的低阻抗節點(虛擬地)的特性而實現。加法電路非常直觀且易于分析和使用,不過它確實存在某些限制。面對常規或復雜電路功能時,運算放大器非常好用,可提供很多實用且
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- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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- 在了解了三極管/MOSFET的原理之后,就可以涉及具體的電路來放大信號了。但是剛一拿起鉛筆和稿紙就發現一個非常現實的問題那就是三極管或者是MOSFET的放大倍數都不是那么穩定的,例如說三極管的電流增益Beta就是受到工藝影響非常大的一個指標,如果我們要對信號進行非常精準的放大僅僅依靠三極管的原生放大倍數肯定是不行的。
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- 1947年12月,貝爾實驗室的約翰·巴丁、沃爾特·布喇頓在威廉·肖克利的指導下共同發明了點接觸形式的雙極性晶體管,從這一天開始整整一個時代拉開了序幕 。
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- 在之前的章節已經說道,如果要實現一個放大器的功能,需要一個固定的放大倍數(Gain),這也就是說輸出信號應該是跟隨輸入信號變化而變化,換句話說輸出信號應該要受到輸入信號的控制。
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- 說起放大器,難免要提到一個有意思的單位“dB”,這個單位在表示增益的時候經常可以看到,如果是電子工程系的話在教材當中一定看到過這句話:“輸出幅度隨著頻率下降的關系是20dB每10倍頻”。
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- 在序章中我們講到,放大器是一種非常有代表性的模擬電路,那么到底什么叫做放大器呢?首先放大器在系統當中可以看作一個“輸入->黑盒->輸出”的模型。在廣義上,輸入和輸出可以是各種不同類型的,其中還可以包含物理量轉變的過程。
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- 時至今日,越來越多的東西被冠上“數字(digital)”的前綴:數字隨身聽(mp3),數碼相機,數碼相框……一直到數字化生活,那么在浩如煙海的數字設備出現之前我們采用的是什么技術呢?
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數碼產品 數字電路 放大器 模擬信號 模擬技術
- 傳統的淺海地形測量以船只為平臺,采用聲納技術進行,這種測量方法對于一些船只難以駛入的區域便形成了測量盲區,而機載平臺與光聲淺海測量技術的結合克服了這一缺點,大大提高了測量區域的范圍。
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- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業界首款 36 V 軌至軌輸入輸出 (RRIO) 運算放大器,其可在無需使用自動歸零技術的情況下實現高精度失調電壓與漂移。該 OPA192 在整個規定溫度范圍內可實現穩定的失調電壓漂移,無需系統級校正。
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- 引言電壓的準確測量需要盡量減小至被測試電路之儀器接線的影響。典型的數字電壓表(DVM)采用10M電阻器網絡以...
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CMOS 放大器
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