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GaN打破壁壘——RF功率放大器持續(xù)向更高頻率和更寬帶寬發(fā)展
GaN技術的出現讓業(yè)界放棄TWT放大器,轉而使用GaN放大器作為許多系統的輸出級。這些系統中的驅動放大器仍然主要使用GaAs,這是因為這種技術已經大量部署并且始終在改進。下一步,我們將尋求如何使用電路設計,從這些寬帶功率放大器中提取較大功率、帶寬和效率。
2017-12-06
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用了30年的電流反饋放大器錯了?PSpice仿真來判定
電流反饋放大器(CFA)在大約三十年前就開始流行了,當時Comlinear、Elantec和ADI公司已能提供集成電路形式的產品。自那以后,大量專業(yè)技術被開發(fā)出來,電流反饋放大器在無數系統中得到應用。然而,至今仍有人對電流反饋放大器抱有誤解。本設計實例將使用PSpice仿真方法來消除常見的誤解,支持被廣泛接受的電流反饋放大器知識。
2017-11-27
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尋求理想晶體管?
筆者在尋求理想晶體管的過程中,發(fā)現早已存在的一系列電路,如偽理想雙極結式晶體管 (pseudo-ideal BJT) 和電流反饋放大器。前者可實現更簡單的放大器,后者在某些高速應用中可以取代傳統的運算放大器。
2017-11-21
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電子管和晶體管的區(qū)別
電子管,是一種最早期的電信號放大器件。被封閉在玻璃容器(一般為玻璃管)中的陰極電子發(fā)射部分、控制柵極、加速柵極、陽極(屏極)引線被焊在管基上。
2017-11-01
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DIY一個超有品味的工程師專屬收藏:真空管時鐘
我有個朋友Rob很愛自己動手打造像是喇叭、放大器等等東西,也一直很愛真空管時鐘(Nixies)這種東西(我也是,我想很多EDN讀者也是…);而他很幸運地在幾年前收到需要自己動手組裝的真空管時鐘套件禮物,以下請欣賞他與我們分享的組裝過程。
2017-10-27
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無線設計中LNA和PA的基本原理
對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰(zhàn)無線系統的兩個關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)。使5G 成為現實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波無線電鏈路和相控陣雷達系統中的使用促成了這種轉變。
2017-10-19
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射頻工程師的小經驗:如何消除放大器的自激?
當時測試一個放大器是否自激,主要方法就是輸出端連接頻譜儀,輸入端變換三種負載(開路,短路,負載),看頻譜儀上是否有自激現象。常溫和低溫下都需要做一下這個試驗。如果在常溫下自激,還算幸運的;如果常溫不激低溫激,就麻煩了。
2017-09-13
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利用精密儀表放大器實現負壓電流檢測
監(jiān)測正電源的電流時,通常使用高邊檢流放大器。然而,對于ISDN、電信電源,通常需要一個工作在負電源的檢流放大器。本文介紹了一種采用單電源儀表放大器設計負壓檢流放大器的方法。
2017-08-16
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高電壓、高效率正至負轉換器
正至負轉換 (反相輸出) 廣泛地使用在 LCD 器件、OLED 顯示器、音頻放大器、工業(yè)機械、半導體制造工藝控制設備、測量工具、測試系統、LED 驅動器和電池充電器中。許多此類應用需要高功率級和擴展的輸入電壓范圍,而這正是 LTC3896 正至負控制器的兩個固有特性。這款控制器因其能夠處理非常高的輸入和輸出電壓 (總電壓應力可達 150V)、能夠驅動標準級 MOSFET 并具有 40μA (在停機模式中則為 10μA) 的低工作靜態(tài)電流而特別適合汽車應用。
2017-06-28
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數字接收機中高性能ADC和射頻器件的動態(tài)性能要求
基站系統(BTS)需要在符合各種不同標準的同時滿足信號鏈路的指標要求。本文介紹了一些信號鏈路器件,例如:高動態(tài)性能ADC,可變增益放大器,混頻器和本振,詳細介紹了它們在典型的基站中的使用,能夠滿足基站系統對高動態(tài)性能、高截點性能和低噪聲的要求。
2017-06-22
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QORVO多款射頻模塊被世界首款基于高通平臺研發(fā)的NB-IoT無線通訊模塊采用
Qorvo, Inc.宣布,其功率放大器模塊RF3628、QM52015和SP4T開關RF1648B被SIMCom(芯訊通)最新推出的業(yè)內首款基于高通MDM9206平臺研發(fā)的LTE CAT-M1/NB-IoT/EDGE無線通訊模塊SIM7000C所采用。
2017-06-21
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超聲接收機VGA輸出參考噪聲和增益的優(yōu)化
可變增益放大器(VGA),有時也稱作時間增益控制(TGC)放大器,是相空陣超聲接收機的關鍵部件。本文分析了VGA的輸出參考噪聲和增益對超聲脈沖多普勒儀的動態(tài)范圍和靈敏度的影響,同時還分析了如何移用MAX2037八通道超聲VGA對這些參數進行優(yōu)化,從而使典型接收機系統的總體性能達到最佳。
2017-06-16
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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