- 引言
近年來,隨著無線通訊的飛速發展,無線通信里的核心部分——無線收發器越來越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發器中已占到了60%~90%,嚴重影響了系統的性能。所以,設計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發器效率,降低電源損耗,提高系統性能都有十分重大的意義。
筆者采用了sige bicmos工藝實現了集成e類功率放大器,其工作頻率為1.8ghz,工作電壓為1.5v,輸出功率為26dbm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于f
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- 1 概述
pb50是美國apex公司推出的高壓型場效應管大功率升壓放大器,具有工作電壓高(200v)、輸出電流大(2a)、高轉換速率(50v/μs)、低失真等特點。此外,pb50的限流電路可以將其內部的功率損耗限制在一個和功率晶體管的安全區幾乎相同的范圍內,良好的導熱性可以使其獲得較之普通功率晶體管更好的功率特性。
pb50采用8引腳to-3鐵盒封裝。密封性好,且內部相互絕緣,其引腳排列如圖1所示。各個引腳的功能如下:
1腳(out):輸出端;
2腳(cl):限流反
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- 傳統橋式起重機是通過鼓形凸輪控制器調節串接在繞線式電機轉子中的電阻,改變電機固有特性曲線,進而達到調速目的,以滿足起吊速度和保證安裝定位的要求。它存在著速度變化大、中間速不穩定,使得起重機運行效率低、功耗大、性能不穩定,另外電機滑環、碳刷磨損大,維修費用高。隨著電力電子技術的發展,具備微電腦技術、pwm技術及矢量變換技術和能量回饋技術的起重機專用變頻器的出現,使新一代橋式起重機變頻器調速系統方案完全成熟。 1調速系統方案
橋式起重機有主鉤、輔鉤、大車、小車電機,都需要調速,因而各有獨立的調速系統。其中
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-
注:輸入功率為每音調-30dbm圖1. max2640 lna應用于315mhz時的頻率特性
s參數測量測試環境的建立對max2640進行s參數測量時使用了兩套評估板和一個網絡分析儀(hp8753d)。將第一套評估板(kit #1)的ic去掉用于校準,利用第二套評估板(kit #2)進行實際測量,該套評估板保留了ic,但無匹配元件。 對雙口網絡進行了完整的校準操作,校準范圍包括與網絡分析儀相連接的電纜。
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- 1c8051f021單片機簡介
1.1cip-51內核
c8051f021使用cygnal的專利cip-51內核,與mcs-51指令系統完全兼容。采用流水線結構,大大提高了指令運行的速度,最大速度可達25mips。此外,還提供22個中斷源、片內獨立工作的時鐘發生器、電源監視器、看門狗等設備,以增加soc芯片的功能。
1.2存儲器
c8051f021有64k字節的可在系統編程的flash程序存儲器,其地址為0x0000~0xffff。它有內部數據ram256字節,其中高128字節分為兩部分地
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- 引言
具有寬供電電壓范圍的傳統單片微功率運算放大器需要一個大芯片面積,因而導致封裝和占位面積都很大。非傳統的雙路運算放大器lt6011在一種纖巧的新型封裝內實現了25μv輸入的精準微功率操作以及2.7~36v的電源電壓范圍,這種3mm×3mm的dfn封裝非常之小,甚至沒有引線。lt6011還提供了軌至軌輸出擺幅,并采用具有超級電流增益放大系數的輸入晶體管來實現安培級的輸入電流。
霍爾傳感器放大器
圖1示出了lt6011被用作一個低功
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- 其中:
t1=溫度t1的平均故障時間
t2=溫度t2的平均故障時間
ea=活化能 (制程特性)
t1=計算t1時的溫度(開氏溫度)
t2=計算t2時的溫度(開氏溫度)
方程式(1)會根據已知的平均故障時間 (t1)、故障活化能 (ea) 和故障溫度 (t1) 來計算溫度為t2時的平均故障時間
(t2)。活化能是讓半導體組件出現特定故障現象的所需能量,方程式(1)經過整理后可得到方程式 (2),它以平均故障時間 (mttf)
來代表產品壽命。
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- 引言
開關電源以其高效率、小體積等優點獲得了廣泛應用。傳統的開關電源普遍采用電壓型脈寬調制(pwm)技術,而近年電流型pwm技術得到了飛速發展。相比電壓型pwm,電流型pwm具有更好的電壓調整率和負載調整率,系統的穩定性和動態特性也得以明顯改善,特別是其內在的限流能力和并聯均流能力使控制電路變得簡單可靠。
電流型pwm集成控制器已經產品化,極大推動了小功率開關電源的發展和應用,電流型pwm控制小功率電源已經取代電壓型pwm控制小功率電源。unitrode公司推出的uc3842系列控制芯片是電流型p
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- 電流差分緩沖放大器(cdba)是一種新的有源器件,他具有第二代電流傳輸器(cc ⅱ)和電流反饋放大器(cfa)的優點,利用其端口特性,將他與其他電子元件組合構成特定的電路結構,就能實現目前應用廣泛的一些有源網絡器件,進而利用他們設計出復雜的、性能更好的模擬電路。
1 cdba的工作原理及特性
cdba的電流傳輸矩陣為:
cdba的實現原理及電路符號如圖1所示[1]。
由傳輸矩陣可知,在z端可得到輸入電流的差分,w端可將輸入電流的差分轉換為電壓輸出,p,n端呈現零輸入阻抗,z端具有高輸出
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- 概述
在三相逆變器用開關電源中,電源的工作方式有兩種,一種是應用工頻變壓器供電,另一種是應用開關穩壓電源供電。隨著微電子和電力電子技術的發展,它們都毫無例外地使用開關電源。開關電源具有重量輕、體積小、效率高、穩壓范圍寬等優點,正朝著短、小、輕、薄、單片集成化、智能化的方向發展。美國powerintegrations公司在2001年初開發的單片開關電源集成芯片top247y屬于該公司第四代單片開關電源集成電路topswitch-gx系列。該系列產品除具備topswitch-fx系列的全部優點之外,還將
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- 1 引言
電子信息產業的迅速發展,對高頻開關式電源不斷提出新的要求。據報導,全球開關電源市場規模已超過100億美元[1]。通信、計算機和消費電子產品是開關電源的三大主力市場。龐大的開關電源市場主要由ac/dc和dc/dc開關電源兩部分組成。據預測,ac/dc開關電源全球銷售收入將從1999年的91億美元增加到2004年的122億美元,年平均增長率為5.9%。低功率(0~300w)的ac/dc將面向增長平穩的消費電子產品和計算機市場;大功率(750~1500w)的ac/dc電源將面向增長強勁的電信
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- 低壓降穩壓器(ldo)對于系統工程師而言,幾乎成為電源設計的代名詞,也是最佳選擇。但隨著電子產品種類日益增多,如筆記本電腦、mp3
和 dvd 播放器等,它們對電源的需求也不盡相同。負載電流開始增加,從數百毫安到 1安培以上;而輸出電壓則在不斷下降,從 3.3v、2.5v
一直到現在的 1.2v 或更低。鑒于此,ldo已很難面面俱到,尤其對溫升與電池壽命皆是一大考驗。
開關式電源 (switching power)正逐步被應用于便攜式電子設備之中,其中又以脈沖寬度調制(pwm)的使用最為普
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- 1 序言 儀表放大器(ia)由于其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、寬電源供電范圍及小體積等一系列優點,在數據采集系統、電橋、熱電偶及溫度傳感器的放大電路中得到了廣泛的應用,它既能對單端信號又能對差分信號進行放大。在數據采集系統中,一般需要實現對多路信號進行數據采集,這主要是通過多路開關來實現對多路信號的切換。實際應用中,針對不同的測量對象可以分別選擇單端信號或差分信號的輸入方式來實現對信號的獲取,一般市場上所有的多路信號采集系統基本上都具備這種功能。
差分儀表放大器具有對差分信號進行放大,對
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- 電盛蘭達株式會社擴展了其AC-DC開關電源主力產品HWS系列面向醫療設備應用的HWS/ME系列7種型號26個機種。所有型號均通過了歐美IEC、UL制定的醫療設備國際安全規范(EN60601/UL60601)認證,開始以“TDK-Lambda”品牌在全球銷售。
目前,大部分醫療設備采用的都是定制電源,只有很少部分采用標準電源。但是,由于標準電源不能完全滿足醫療設備所需的安全規范和漏泄電流方面的要求,所以成為了制約醫療設備生產廠商采用標準電源的瓶頸。與普通消費類電子產品不同,對于產量比較小的醫療設備來
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標準開關電源 電盛蘭達 醫療電子專題 醫療設備 模擬IC 電源 醫療電子
- iSuppli公司預測,繼2006年第四季度出現小幅下降之后,電源管理半導體市場有望在2007年實現反彈。 2007年呈現上升走勢 從2005年中期到2006年中期,電源管理市場連續四個季度強勁增長。在此期間,各季度的銷售額環比增長速度在3.9%-5.4%之間。但是,2006年第三季度增幅下降到0.3%,當季銷售額從第二季度的63.2億美元
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電池 電源 電子 模擬IC 電源
電源介紹
【電源概述】
電源
向電子設備提供功率的裝置。
把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [
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