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寬帶射頻功率放大器的匹配電路設計
本文介紹了一種分析同軸線變換器的新方法,建立了理想與通用模型,降低了分析難度和簡化了分析過程。通過研究分析,提出了一種同軸變換器與集總元件相結合的匹配電路設計方法,通過優(yōu)化同軸線和集總元件的參數(shù),實現(xiàn)放大器的最佳性能。利用該方法設計了一款應用于推挽式功率放大電路的匹配電路,仿真結果表明,匹配效率高達99.93%.
2014-09-11
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絕對的干貨:大師教你如何設計D類放大器
D類放大器首次提出于1958年,近些年已逐漸流行起來。那么,什么是D類放大器?它們與其它類型的放大器相比如何? 為什么D類放大器對于音頻應用很有意義?設計一個“優(yōu)質(zhì)”D類音頻放大器需要考慮哪些因素? 本文中試圖回答上述所有問題。
2014-08-22
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專家解惑:如何消除放大器輸出端中的振鈴和過沖
廣大工程師在設計過程中都會嚴格遵循數(shù)據(jù)手冊中的設計指南,但是仍會遇到放大器輸出端存在大量振鈴和過沖的問題。此類問題確實令人困惑和沮喪。這里有專家針對放大器輸出端中有關振鈴和過沖的問題,為您排除技術故障,提出分析與觀點,助您解決實際應用中遇到的難題。
2014-08-19
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安捷倫宣布推出PXIe 模塊化矢量信號測試解決方案
安捷倫科技公司日前宣布,安捷倫 PXIe 模塊化矢量信號測試解決方案幫助 Smarter Micro 顯著加快其最新可重構多模多頻功率放大器的開發(fā)過程。Smarter Micro 是一家無產(chǎn)線(fabless)半導體設計公司,專注于為通信行業(yè)設計和開發(fā)射頻(RF)集成電路。
2014-07-25
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英飛凌射頻器件應用于三星Galaxy S5
飛凌科技股份公司今天宣布全面支持三星Galaxy S5,可提供共計8 種射頻器件。該德國半導體制造商在LTE低噪聲放大器(LNA)、四頻LNA Bank、GPS LNA和SPDT 射頻開關等領域是理想的合作伙伴。
2014-07-17
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集成運算放大器輸出過流保護電路設計
集成運算放大器輸出電流如果過大就會出現(xiàn)燒毀的現(xiàn)象,所以設計集成運算放大器輸出過流保護電路是很必要的。那么怎么設計這個過流保護電路呢?這里分享一個放大器輸出過流保護電路設計,供大家參考學習。
2014-07-08
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電磁噪聲的預分析
通過測量天線收到的噪聲電平掌握系統(tǒng)內(nèi)EMC狀態(tài)。 我們將同軸電纜連接到天線的供電點,將天線通過RF放大器連接到頻譜分析儀,并對天線收到的噪聲電平進行了分析。
2014-07-01
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低成本制作,立體聲迷你小功放電路
低電壓小功率功放集成功放電路,由于價格極為低廉,線路簡單,在低檔收錄機以及小音箱中廣泛應用。本文分享給大家的是一款立體聲迷你小功放電路,MP3,隨身式的VCD,收音機,單放機的功率放大器首選。有興趣的伱可以自己DIY一個。
2014-05-04
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發(fā)燒友分享:一套有源音箱電路圖設計
有源音箱是將音頻功率放大器電路和揚聲器的有機結合體。放大器置于音箱內(nèi)部,結構緊湊價格低廉、系統(tǒng)損耗較低、占用空間小,是居室不太寬敞人家庭和廣大初級燒友的首選機型。本文就分享給大家一套有源音箱電路圖,包括它的原理圖和調(diào)試與DIY制作.
2014-04-21
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選型高手:在射頻計熱管理時選擇電路板的技巧
射頻/微波設計中正確的熱管理需從仔細選擇電子材料開始,而印刷電路板(PCB)又是這些材料中最重要的一種。在大功率、高頻率的電路(如功放)中,熱量可能在放大器中的有源器件周圍積聚起來。那么,如何選擇合適的電路板呢?
2014-04-18
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三運放組成的儀表放大器原理分析
儀表放大器與運算放大器的區(qū)別是什么?儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。與運算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運算放大器的閉環(huán)增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個內(nèi)部反饋電阻網(wǎng)絡,它與其信號輸入端隔離。對儀表放大器的兩個差分輸入端施加輸入信號,其增益既可由內(nèi)部預置,也可由用戶通過引腳連接一個內(nèi)部或者外部增益電阻器設置,該增益電阻器也與信號輸入端隔離。
2014-04-16
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如何將反相器改裝為運算放大器的設計
社會發(fā)展和科技進步,人們小巧、高效CPU的青睞,促使互補式金屬氧化物半導體(CMOS)的制造工藝達到了納米級。隨之出現(xiàn)的問題是這些精良制造工藝對電源縮放和器件漏電等給精密模擬電路帶來了不利影響,本設計實例對具備真正差分輸入和近似軌到軌輸出擺幅能力的二級運算放大器(通過5V單電源供電)進行演示。
2014-04-09
- 破局室內(nèi)信號難題!移遠通信5G透明吸頂天線實現(xiàn)360°無死角覆蓋
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