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TriQuint推出50 MHz至4 GHz超高線性度和低噪聲經(jīng)濟放大器
TriQuint推出具有經(jīng)濟性和高性能特點的50MHz至4 GHz多用途新型低噪聲放大器,這兩款放大器產(chǎn)品具有極高線性度和極低噪聲的特點,非常適用于高性能GSM、WCDMA、CDMA和LTE基站應用。
2012-12-11
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三極管放大電路原理
三極管是電流放大器件,有三個極,分別叫做集電極C,基極B,發(fā)射極E。分成NPN和PNP兩種。我們僅以NPN三極管的共發(fā)射極放大電路為例來說明一下三極管放大電路的基本原理。
2012-12-11
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怎么設計手機D類放大器降低EMI
變化的電壓和電流信號會產(chǎn)生電磁場輻射,形成電磁波干擾,這些電磁波信號會影響收音機、電視和手機等產(chǎn)品的正常工作。為了防止電子設備的EMI問題,世界各國都制定了相關(guān)的標準規(guī)定,目的都是限制電子產(chǎn)品的電磁波輻射。
2012-12-07
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什么是運算放大器?
運算放大器(常簡稱為“運放”)是用途廣泛的器件,具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡共同組成某種功能模塊。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現(xiàn)數(shù)學運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續(xù)至今。
2012-12-05
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降低EMI影響,手機D類放大器怎么設計?
由于在效率上相對于AB類放大器的巨大優(yōu)勢,D類放大器的應用越來越廣泛。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu) Gartner的報告,D類放大器在2006年至2011年之間的復合年成長率將達15.6%,從3.34億美元成長至6.88億美元,主要的成長動力來自于功耗敏感及空間受限的消費類電子產(chǎn)品。但D類放大器開關(guān)輸出的拓撲結(jié)構(gòu)帶來了高頻的EMI,如何控制好D類放大器的EMI,是系統(tǒng)工程師必須要考慮的方面。
2012-12-03
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高靜電放電額定值的四款混合線路放大器
ANADIGICS推出四款混合線路放大器功率倍增器模塊,可提供高輸出功率、世界級的線性度,以及領(lǐng)先業(yè)界的 1GHz 和 870MHz 應用可靠性。提供了業(yè)界最高靜電放電 (ESD) 額定值,可承受最強的振蕩波瞬時現(xiàn)象,達到更高的耐用性。
2012-11-29
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前端模擬器件的電磁干擾EMI減少方案
在醫(yī)療設備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領(lǐng)域中,當設備設計涉及應變計、傳感器接口和電流監(jiān)控時,通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實信號,并抑制共模電壓和噪聲等無用信號。
2012-11-29
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如何為EMC選擇合適的模擬器件?
從EMC的角度選擇模擬器件,雖然同樣希望發(fā)射、轉(zhuǎn)換速率、電壓波動、輸出驅(qū)動能力要盡量小,但對大多數(shù)有源模擬器件,抗擾度是一個很重要的因素。來自不同廠商的同一型號及指標的運算放大器,可以有明顯不同的EMC性能,因此確保后續(xù)產(chǎn)品性能參數(shù)的一致性是十分重要的。
2012-11-29
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汽車應用中模擬前端放大器EMI減少的解決措施
在醫(yī)療設備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領(lǐng)域中,當設備設計涉及應變計、傳感器接口和電流監(jiān)控時,通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實信號,并抑制共模電壓和噪聲等無用信號。
2012-11-29
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什么是功率放大器
功率放大器,簡稱“功放”。很多情況下主機的額定輸出功率不能勝任帶動整個音響系統(tǒng)的任務,這時就要在主機和播放設備之間加裝功率放大器來補充所需的功率缺口,而功率放大器在整個音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。
2012-11-29
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應對放大器EMI問題:用EMIRR規(guī)范檢查
隨著技術(shù)的進步,EMI 對電路正常運行構(gòu)成越來越大的威脅。這是因為電子應用正轉(zhuǎn)向各種無線通信或者便攜式平臺。因此大多數(shù)干擾 EMI 信號最終都以傳導 EMI 的形式進入到 PCB 線跡(trace)中。
2012-11-28
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什么是穩(wěn)壓器
穩(wěn)壓器,顧名思義,就是使輸出電壓穩(wěn)定的設備。所有的穩(wěn)壓器,都利用了相同的技術(shù)實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定輸出電壓通過連接到誤差放大器(Error Amplifier)反相輸入端(Inverting Input)的分壓電阻(Resistive Divider)采樣(Sampled),誤差放大器的同相輸入端(Non-inverting Input)連接到一個參考電壓Vref。
2012-11-27
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓撲結(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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