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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 放大器(lna)

        如何在更寬帶寬應(yīng)用中使用零漂移放大器

        • 本文簡短介紹了斬波、自穩(wěn)零和零漂移偽像來源,并概述了放大器設(shè)計人員可以用來降低其影響的一些技術(shù)。本文還闡釋了如何最大程度地減少精密信號鏈中這些殘余交流偽像的影響,包括匹配輸入源阻抗、濾波和頻率規(guī)劃。簡介零漂移運算放大器使用斬波、自穩(wěn)零或這兩種技術(shù)的結(jié)合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調(diào)和1/f噪聲。傳統(tǒng)上,此類放大器僅用于低帶寬應(yīng)用中,因為這些技術(shù)在較高頻率時會產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設(shè)計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調(diào)失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。零漂移
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        如何利用間接電流模式儀表放大器放大具有大直流偏移的交流信號?

        • 在電磁流量計和生物電測量等應(yīng)用中,小差分信號與大得多的差分偏移串聯(lián)。這些偏移通常會限制電路在前端設(shè)計中可以獲得的增益,進(jìn)而影響整體動態(tài)范圍。當(dāng)使用較低電源電壓時,例如在電池供電的信號鏈中,增益限制更具挑戰(zhàn)性。解決這個大差分偏移問題的一種方案是使用交流耦合測量信號鏈。典型的交流耦合信號鏈包括一個低增益儀表放大器,其后是一個高通濾波器和額外的增益級(請參閱 "放大具有大直流偏移的交流信號以支持低功耗設(shè)計")。問題:如何支持存在大差分偏移電壓的應(yīng)用而不需要增加增益級?答案:這可以通過在一級中
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        功率GaN RF放大器的熱考慮因素

        • 氮化鎵 (GaN) 是需要高頻率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的應(yīng)用的理想選擇。與硅相比,GaN 具有達(dá) 3.4 eV 的 3 倍帶隙,達(dá) 3.3 MV/cm 的 20 倍臨界電場擊穿,達(dá) 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍電子遷移率,這意味著與 RDS(ON) 和擊穿電壓相同的硅基器件相比,GaN RF 高電子遷移率晶體管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的應(yīng)用超出了蜂窩基站和國防雷達(dá)范疇,在所有 RF 細(xì)分市場中獲得應(yīng)用。其中許多應(yīng)用需要很長的使用壽
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        模擬電子電路基礎(chǔ):耦合、放大、振蕩、調(diào)幅和檢波

        • 在電子電路中,電源、放大、振蕩和調(diào)制電路被稱為模擬電子電路,因為它們加工和處理的是連續(xù)變化的模擬信號。1. 反饋反饋是指把輸出的變化通過某種方式送到輸入端,作為輸入的一部分。如果送回部分和原來的輸入部分是相減的,就是負(fù)反饋。2. 耦合一個放大器通常有好幾級,級與級之間的聯(lián)系就稱為耦合。放大器的級間耦合方式有三種:①RC 耦合(見圖a): 優(yōu)點是簡單、成本低。但性能不是最佳。② 變壓器耦合(見圖b):優(yōu)點是阻抗匹配好、輸出功率和效率高,但變壓器制作比較麻煩。③ 直接耦合(見圖c): 優(yōu)點是頻帶寬,可作直流放
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        手機(jī)趨向于沉浸式音效,智能升壓放大器來搞定

        • 1? ?音效成為選購手機(jī)的重要因素如今,消費者購買手機(jī)時非常看重?fù)P聲器模式下的音頻質(zhì)量,希望得到更好的沉浸式體驗。尤其疫情期間消費者對于手機(jī)揚聲器的使用越來越頻繁,使揚聲器的音質(zhì)和音效成為了選購手機(jī)的重要考慮因素。?據(jù)SAR Insight &?Consulting所做的一項最新用戶調(diào)查顯示,用戶越來越看重智能設(shè)備的音頻質(zhì)量,而且人們對智能設(shè)備揚聲器模式的使用也越來越頻繁。例如,在2020年4月—2021年3月的為期12個月的調(diào)查樣品中,40%的受訪者增加了對揚聲器
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        瑞薩電子擴(kuò)展射頻產(chǎn)品組合,覆蓋宏基站完整信號鏈

        • 全球半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商瑞薩電子集團(tuán)近日宣布,推出四款全新高可靠性、高性能產(chǎn)品,以加強(qiáng)其傳統(tǒng)宏基站(BTS)射頻產(chǎn)品組合,為客戶帶來完整射頻信號鏈解決方案。此次擴(kuò)展包括業(yè)界首款四通道F4482/1 TX可變增益放大器(VGA)和F011x系列雙通道一級低噪聲放大器(LNA)。新系列產(chǎn)品還包括F1471 RF驅(qū)動放大器——首款P1dB超過1/2W的大功率前置驅(qū)動器,以及采用更小的封裝、具有更高隔離度、適用于DPD反饋路徑的F2934 RF開關(guān)。擴(kuò)展后的產(chǎn)品組合可提供5G宏基站系統(tǒng)所需的高性能、高可靠性、靈活
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        共模信號有多重要?如何正確對放大器前端進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換?

        •   目前,在轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域風(fēng)頭正盛的是 GSPS ADC—也稱 RF ADC。憑借市場上采樣速率如此高的轉(zhuǎn)換器,奈奎斯特頻率與五年前相比提高了 10 倍。關(guān)于使用 RF ADC 的優(yōu)勢,以及如何使用它們進(jìn)行設(shè)計并以如此高的速率捕獲數(shù)據(jù),人們進(jìn)行了大量的討論。  高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之前的輸入配置或者前端設(shè)計,對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)性能非常關(guān)鍵。通常重點在于捕獲寬帶頻率,例如大于 1 GHz 的寬帶頻率。然而,在某些應(yīng)用中,也需要直流或近直流信號,并且受到最終用戶的歡迎,因為它們也可以傳輸重要信息。因此,通過
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        Teledyne e2v的四通道ADC為5G NR ATE和現(xiàn)場測試系統(tǒng)的自動校準(zhǔn)測試測量帶來重大變革

        • 無線技術(shù)在過去的20年里快速從3G發(fā)展到4G,現(xiàn)在已到了5G的時代。有一個技術(shù)問題一直貫穿這一發(fā)展的過程,即高頻器件的自動校準(zhǔn)測試。 RF ATE和現(xiàn)場測試系統(tǒng)面臨的最困難的挑戰(zhàn)是校準(zhǔn)、可重復(fù)性和測試結(jié)果的關(guān)聯(lián)度。未來的無線技術(shù)的發(fā)展需要5G NR器件。Teledyne e2v的四通道多輸入端口ADC利用非并行片上高頻交叉點開關(guān)輸入電路技術(shù),使用戶可在RF ATE和/或現(xiàn)場測試環(huán)境中使用自動校準(zhǔn)和測量技術(shù)。
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        無線設(shè)計中LNA和PA的基本原理

        • 對性能、小型化和更高頻率的需求,正挑戰(zhàn)無線系統(tǒng)中兩個關(guān)鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。5G的發(fā)展以及PA 和LNA 在微波無線電鏈路、VSAT(衛(wèi)星通信系統(tǒng))和相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)中的使用正促成這種轉(zhuǎn)變。這些應(yīng)用的要求包括較低噪聲(對于LNA)和較高能效(對于PA)以及在高達(dá)或高于10 GHz 的較高頻率下的運行。為了滿足這些日益增長的需求,LNA 和PA 制造商正在從傳統(tǒng)的全硅工藝轉(zhuǎn)向用于LNA 的砷化鎵(GaAs) 和用于PA 的氮化鎵(GaN)。本文將介紹LNA 和P
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        加速LTE-A/5G設(shè)計 射頻LNA/PA需求爆發(fā)

        • 射頻(RF)元件需求急速增長。先進(jìn)長程演進(jìn)計劃(LTE-Advanced, LTE-A)商轉(zhuǎn)啟動,下一代5G標(biāo)準(zhǔn)亦蓄勢待發(fā),驅(qū)動行動裝置射頻系統(tǒng)規(guī)格升級。系統(tǒng)廠為支援100MHz超大頻寬、四十個以上頻段并降低雜訊干擾,除計劃增加低雜訊放大器(LNA)和功率放大器(PA)等射頻元件用量外,亦將要求射頻前端模組(FAM)提高功能整合度,吸引晶片商加緊展開卡位。?英飛凌(Infineon)電源管理及多元電子事業(yè)處射頻暨保護(hù)元件協(xié)理麥正奇表示,隨著多頻多模LTE及LTE-A設(shè)計加溫,手機(jī)廠對FAM各類元
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        使用高壓放大器簡化您的BOM

        • 由于運算放大器(運放)規(guī)格不同,工程師們經(jīng)常需要選擇多個運放以滿足其電路板上每個子系統(tǒng)的需求。這會使從采購到生產(chǎn)的工作更加復(fù)雜。但是,可以選擇一個運放來滿足您的系統(tǒng)需求,這將有助于優(yōu)化定價和降低設(shè)計總成本。讓我們來看一看一個單運放如何處理三個常見的功能:電流感測、溫度感測和比較器操作。電流感測低側(cè)電流感測可以通過測量負(fù)載和接地之間分流電阻上的壓降來實現(xiàn),如圖1所示。通常在這類應(yīng)用中看到低壓(5V)放大器。然而,僅僅因為放大器的最大電源電壓為36V或40V并不意味著它只能用于高壓電源。圖1:單電源低側(cè)單向電
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        意法半導(dǎo)體新音頻放大器IC采用Alps Alpine專業(yè)技術(shù)

        • 橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST)近日發(fā)布了一款新的D類音頻放大器芯片。新產(chǎn)品FDA901的半導(dǎo)體設(shè)計融合了日本主要汽車音頻設(shè)備和信息通信設(shè)備制造商Alps Alpine (阿爾卑斯阿爾派株式會社)的世界領(lǐng)先的音頻設(shè)計專業(yè)知識,通過整合D類放大器的高能效與意法半導(dǎo)體AB類放大器的高音質(zhì),促進(jìn)多功能的高保真汽車音響系統(tǒng)的研發(fā)。FDA901的特點是殘留噪聲低,失真小,采用反饋技術(shù),平率響應(yīng)平直,EMI干擾低,最大限度降低音頻信號丟失率,音頻
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        Cirrus Logic: 升壓放大器讓設(shè)備兼具小身材和大音量

        • 消費者現(xiàn)在都用非常小巧的設(shè)備來聽音樂,但是鋰電池和低壓電源通常不能實現(xiàn)大音量的音頻效果。升壓放大器因其可以增加響度,同時能實現(xiàn)極小尺寸的封裝和超低的功耗日漸流行。音樂和娛樂在我們的生活中無處不在。傳統(tǒng)的外置音響設(shè)備已經(jīng)在過去的100多年給消費者帶來了極佳的體驗,從早期的電影娛樂到露天搖滾音樂會,再到家庭影院,這些都是消費者從大型娛樂設(shè)備得到的優(yōu)良體驗.但是對于當(dāng)今的移動消費者而言,他們需要小尺寸設(shè)備也能提供響亮的音頻效果。在虛擬現(xiàn)實耳機(jī)上玩視頻游戲現(xiàn)已司空見慣,消費者使用增強(qiáng)現(xiàn)實太陽鏡、可穿戴式頸帶或藍(lán)牙
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        Qorvo QPA3069 S波段功率放大器在貿(mào)澤開售,助力國防和航空航天行業(yè)

        • 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 近日將開始備貨Qorvo的QPA3069功率放大器。100 W QPA3069專為國防和航空航天應(yīng)用而設(shè)計,能為2.7 – 3.5 GHz射頻 (RF) 設(shè)計提供高功率密度和附加功率效率。這款S波段的高功率放大器采用Qorvo的0.25 μm 碳化硅基氮化鎵 (GaN-on-SiC) ?工藝制成,可簡化系統(tǒng)集成度,提供優(yōu)異的性能,且尺寸小巧,僅7.0 × 7.0 × 0.85 mm 。貿(mào)澤備貨的Qo
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        模擬工程—電路設(shè)計指導(dǎo)手冊:運算放大器②

        • 第二版:ZHCY082 - 03/2019;編輯者:Tim Green、Pete Semig 和 Collin Wells;特別感謝以下人員在技術(shù)方面的貢獻(xiàn):Tim Claycomb,Mamadou Diallo,Peter Iliya,Zak Kaye,Errol Leon,Marc Liu,Masashi Miyagawa,Gustaf Falk,Olson Bala Ravi,Takahiro Saito,Will Wang。
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        放大器(lna)介紹

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