- 波段通常是由無線電波按一定性質劃分成的。無線電波一般指波長由100,000米到0.75毫米的電磁波。根據電磁波傳播的特性,又分為超長波、長波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段、L波段、V波段、W波段等進行混頻器放大器等的設計,供大家參考。
E波段和V波段分組微波在微蜂窩接入中的應用
室內的微蜂窩接入手段主要將依據網線和光纖。而室外的微蜂窩接入將取決于移動回傳網的傳輸條件,如果微蜂窩接入點具有移動回傳網的光纖接入點,當然最理 想。但在大多數的微蜂窩理想的接入點不具備光纖接
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L波段 放大器
- 引言
低噪聲放大器(LNA)是雷達、通信、電子對抗、遙測遙控等電子系統中關鍵的微波部件,有廣泛的應用價值。由于微波系統的噪聲系數基本上取決于前級放大器的噪聲系數,因此LNA噪聲系數的優劣會直接影響整個系統性能的好壞。低噪聲放大器的設計主要包括輸入、輸出匹配網絡和直流偏置網絡的設計以及改善晶體管穩定的措施。
本文首先介紹放大器提高穩定性的源極串聯負反饋原理,然后設計了一個L波段的低噪聲放大器實例,并給出了放火器輸入、輸出回波損耗、增益、噪聲系數等參數的仿真結果。
低噪聲放大器的設計
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L波段 放大器
- 橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST)二度榮膺CES國際消費電子展創新設計工程獎(InnovationsDesignand Engineering Award)。STA311B獲得家庭音視頻器件及配件類獎項。STA311B是數字音頻處理控制單片解決方案,為多聲道音頻系統提供高音質、高能效的全數字功放功能。CES創新獎是一年一度享譽業界的消費性電子技術大賽,旨在表彰技術企業和開發人員在消費性電子產品領域取得的出色設計和工程研發成果。
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意法半導體 放大器 STA311B
- ScopeArt按語:
這天上午,ScopeArt先生在微創醫療舉辦轟轟烈烈的500場之一的客戶端巡回交流會。客戶邀請我們中午在其食堂就餐,午飯后要拿R&S示波器和另外廠商示波器做一下底噪的對比。由于上午交流討論得過于激烈,待到我們去食堂吃飯時發現食堂快打烊了。中午時我們就現場PK了一番底噪,結果可想而知:R&S示波器光榮勝出。但是我們的ScopeArt先生是一個問題先生。他問客戶:您為什么要關心這底噪問題啊。于是就在現場搭起環境,實測了客戶一直很糾結的信號。當時有一種爭分奪秒之感,因為下午
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醫療 放大器 測試
- 是德科技公司作為高性能射頻和微波測試與測量解決方案的領先提供商,日前發布新版微波寬帶放大器產品系列選型指南。該選型指南提供所有是德科技放大器產品的完整信息,包括選型考慮標準、技術指標對比以及在測試與測量應用中使用這些放大器產品的優勢。
是德科技現在能夠向中國大陸客戶銷售整個放大器產品系列。2014 年 8 月 4 日,美國監管部門改革出口管制體系,解除對 50 GHz 系統放大器的出口管制,不再要求申領美國個別驗證出口許可證(IVL)。這意味著中國大陸的客戶無需申領 US IVL 即可訂購高達
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是德科技 放大器 83050A
- 隨著無線寬帶系統的頻率帶寬越來越寬,基站性能的要求也越來越高。低噪放,作為基站塔放中的關鍵器件之一,它不僅影響基站的覆蓋范圍,而且也決定了其他鄰近基站的發射功率和雜散要求。安華高的高集成度低噪放,例如MGA-63X系列,具有好的噪聲系數和線性度,完全可以滿足此類基站的要求。
目前,一個基站的站點通常需要安放多個無線發射器。共享站點的方式,一來可以降低同一區域的基站站點數量,二來可以降低各種服務成本。為滿足這兩個要求,基站的接收鏈路需具有如下兩個特點:高接收靈敏度和高帶內/帶外雜散的抑制能力。
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基站 放大器 MGA-63X
- 1 引言
在高保真音響電路中,電子管放大器由于其獨特的韻味和音樂聽感,一直備受廣大音響愛好者的喜愛和關注。近年來,高保真耳機由于其使用的便捷性和相對較低的價格,受到越來越多的音樂愛好者和音響發燒友的青睞。在高保真耳機家族中,耳機阻抗從低阻、中阻到高阻均有分布:如愛科技的271S額定阻抗為48Ω,拜亞動力的Dt48額定阻抗為200Ω,森海爾的HD580,HD600,HD650額定阻抗為300Ω等。對于阻抗較高的耳機,通常需要專門的配套電路,才能展現其優異的性能。
- 關鍵字:
SRPP 放大器
- 高保真立體聲耳機的電聲性能越來越好。它的聲音不受房間聲學條件的影響,也不會影響旁人的工作或休息,更有利于聆聽者全神貫注地領略音樂的旋律、節奏和感人的氣氛。再加上耳機聽音系統的成本低、音質好,日益受到發燒友的青睞。不過,利用一般功放的耳機插口聆聽音樂的效果還不夠理想,比較好的辦法是為耳機專門定制一臺耳機放大器,現在已成為用耳機欣賞音樂的共識。
本文介紹用3只電子管組裝的低阻抗線路放大器兼32Ω耳機放大器,它采用差動推挽放大和變壓器輸出,電路簡單容易制作,又可一機二用,值得有興趣的耳機愛
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三極管 放大器
- 如圖所示電路,用雙三極管ECC82(相當于E802C、E82CC、與北美12AU7、國產6N10型)作為放大器。此類管子l有指標優良和使用壽命長的特點。前置放大器要產生足夠的信號幅度去驅動耳機。管腳1、2、3、的三極管部分放大信號。輸入信號通過50kΩ音量控制對數式電位器P1(P1不在圖I中表示)到達電路板,再經過C1、R1直接輸給前置放大級,而R1、C1l提供必需負柵偏壓。增益實質上由R8決定。而最大輸入電壓由R2決定。R9是這樣確定.即把靜態陽極電流選在特性曲線最大可能的線性部分。在陽
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雙三極管 OTL 放大器
- 開始新設計時,最先需要選擇的參數是帶寬。 根據應用不同,有三類前端可供使用: 基帶、帶通(或超奈奎斯特頻率,也稱窄帶)以及寬帶,如下圖所示。
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基帶設計要求的帶寬是從DC(或低MHz區)到奈奎斯特頻率(通常約為100 MHz或更低)。 這類設計可以采用放大器或變壓器(巴倫)。
帶通設計意味著在高中頻時只使用轉換器帶寬的一小部分,大約20-60MHz帶寬。 中心頻率可以低至100MHz,但多數情況下為140、170或190MHz。 對于更新的GSPS轉換器產品,可以
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放大器 變壓器 基帶
- 十多年前,半導體設計與應用工程師在有了可行 CMOS 硅芯片時高興得相互擊掌慶祝,因為它可在 80% 的良率下實現 100uV 以下的放大器輸入失調電壓。當時,Allen Bradley、John Deere、Rockwell Automation 以及 Siemens 等工業領域巨頭都考慮將 CMOS 放大器作為較低成本的平臺,但它們很少將其用于實現高性能。
盡管雙極性技術依然盛行,但新型 CMOS 放大器正在以先進的設計技巧、高級的微調方法以及提高的良率逐漸打破工藝局限性。
以往,雙極
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CMOS 放大器
- 電流反饋 (CFB) 放大器大部分歸屬高速放大器范疇。近年來所推出的大量良好應用指南主要用來介紹應用電流反饋放大器的工作以及其中所遇到的主要問題。這里我們將通過簡短的文字加以總結。
CFB 放大器具有一個高阻抗輸入(非反相輸入)、一個低阻抗輸入(反相輸入)以及一個輸出低阻抗,如下圖所示。注意:為了便于討論,我會忽略電源引腳及禁用功能。
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圖 1:CFB 內部組件
只要不加載輸入,非反相輸入端電壓便可看到高輸入阻抗。非反相輸入端電壓在通過緩沖器時會出現在反相輸
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放大器 CFB 緩沖器
- 頻譜分析儀是研究電信號頻譜結構的儀器,用于信號失真度、調制度、譜純度、頻率穩定度和交調失真等信號參數的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統的某些參數,是一種多用途的電子測量儀器。現代頻譜分析儀能以模擬方式或數字方式顯示分析結果,能分析1赫以下的甚低頻到亞毫米波段的全部無線電頻段的電信號。儀器內部若采用數字電路和微處理器,具有存儲和運算功能;配置標準接口,就容易構成自動測試系統。
基于MSP430的FM音頻頻譜分析儀的設計方案
本文中主要提出了以MSP43處理器為核心的音頻頻譜分析儀的設
- 關鍵字:
微處理器 放大器 濾波器
- 在過去只使用電池的時候,單電源完全就是個行業術語。如果市場營銷人員將“單電源”標簽貼在放大器上,所帶動的興趣和銷量將會體現出這類產品的吸引力。現在仍是如此,但您的確需要知道這個詞的真正含義。
放大器通常有五個終端:非反相輸入、反相輸入、正電源、負電源和輸出。沒錯,有兩個輸入、一個輸出和兩個電源引腳(圖1)。注意,沒有接地引腳。實際上,設計人員可將負電源連接至 50V,將正電源連接至 55V,只要產品說明書允許的電源范圍是5V即可。在該配置中,如果輸入引腳和輸出引腳符合輸入
- 關鍵字:
單電源 放大器 驅動負載
- 簡介:在過去只使用電池的時候,單電源完全就是個行業術語。如果市場營銷人員將“單電源”標簽貼在放大器上,所帶動的興趣和銷量將會體現出這類產品的吸引力。現在仍是如此,但您的確需要知道這個詞的真正含義。
放大器通常有五個終端:非反相輸入、反相輸入、正電源、負電源和輸出。沒錯,有兩個輸入、一個輸出和兩個電源引腳(圖1)。注意,沒有接地引腳。實際上,設計人員可將負電源連接至 50V,將正電源連接至 55V,只要產品說明書允許的電源范圍是 5V即可。在該配置中,如果輸入引腳和輸出引腳
- 關鍵字:
單電源 放大器 反相輸入
放大器介紹
放大器是能把輸入訊號的電壓或功率放大的裝置,由電子管或晶體管、電源變壓器和其他電器元件組成。用在通訊、廣播、雷達、電視、自動控制等各種裝置中。
增加信號幅度或功率的裝置,它是自動化技術工具中處理信號的重要元件。放大器的放大作用是用輸入信號控制能源來實現的,放大所需功耗由能源提供。對于線性放大器,輸出就是輸入信號的復現和增強。對于非線性放大器,輸出則與輸入信號成一定函數關系。放大器按所處理信號物理 [
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