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LT5400:Linear發(fā)布分立電阻器的替代方案應用于儀表以及測試設備
凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出公司第一個精確匹配的電阻器網(wǎng)絡器件系列LT5400,該系列器件為差分放大器、精準分壓器、基準和橋式電路中的高性能信號調理應用而設計。三款可選版本已全面投產,分別是電阻比率為1:1和10:1的四個10K電阻、四個100K電阻和兩個10K/兩個100K電阻。
2011-05-16
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可飽和電感的設計案例分析
本文介紹了可飽和電感的基本物理特性和可飽和電感的開關噪聲抑制作用,重點分析了磁放大器穩(wěn)壓電路的工作原理,并提出了幾個理論計算公式。
2011-03-30
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如何減少電源變壓器對音響功放電路的干擾
電源變壓器可通過磁場、電磁感應和電路對放大器形成干擾,是音響機器中最大的干擾源。所以,要處理好它的工作狀態(tài)和應用環(huán)境,才能有效地避免由電源變壓器產生的干擾,使放大器得到優(yōu)良的音效。下面我將對此與大家做一討論。
2011-03-25
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光纖連接器的應用及特殊故障檢修
隨著光纖生產技術的飛速發(fā)展,光纜的價格逐步低于同軸電纜的價格,使得CATv網(wǎng)絡以光纜逐步替換電纜有了價格上的保障。隨著大功率光發(fā)射機和高靈敏度光接收機的研制成功,使得CATV網(wǎng)絡應用光纖技術有了技術上的保障。HFC網(wǎng)絡正在向丌TIA(光纖到最后一級放大器)、n璐A(光纖到小區(qū))的方向發(fā)展,并最終實現(xiàn)光纖到戶,使光纜的覆蓋范圍越來越大,光纖技術也在逐步得到更廣泛的使用。
2011-03-21
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詳解音頻協(xié)議和標準
當今的音頻設計挑戰(zhàn)在于如何模擬實際的聲音并通過各種音頻設備進行傳送,利用多聲道、多揚聲器系統(tǒng)和先進的音頻算法,就能夠實現(xiàn)之。本文將討論與音頻行業(yè)相關的各種標準和協(xié)議,同時也會探究不同平臺的音頻系統(tǒng)結構以及各種音頻算法和放大器...
2011-03-18
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高頻開關電源在高保真音頻功放中的應用
設計成功的開關電源,其性能可遠遠超過容量相同的傳統(tǒng)電容濾波電源,并且質量不到傳統(tǒng)電源的1/10。如果通過深入研究,進一步改進PWM電路的控制方式,降低電源在低頻負載時的動態(tài)內阻。預計其性能可以超過線性穩(wěn)壓電源。加上開關電源具有效率高、成本低、體積小等優(yōu)點,它完全可能也應該成為高保真音頻功率放大器的主流電源。
2011-03-04
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MB39C326:富士通推出6MHz升降壓DCDC轉換器芯片用于移動設備
富士通半導體(上海)有限公司近日宣布推出6MHz升降壓DCDC轉換器芯片-MB39C326。該芯片適用于移動電話、智能手機、電子閱讀器和其它手持移動設備的射頻功率放大器。富士通將于2011年6月起提供該新產品的樣片。
2011-02-28
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可飽和電感特性及開關噪聲抑制作用
可飽和電感是一種磁滯回線矩形比高、起始磁導率高、矯頑力小、具有明顯磁飽和點的電感,在電子電路中常被當作可控延時開關元件來使用。本文介紹了可飽和電感的基本物理特性和可飽和電感的開關噪聲抑制作用,重點分析了磁放大器穩(wěn)壓電路的工作原理...
2011-02-18
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ZVH:R&S發(fā)布手持式天饋線分析儀用于基站的天饋線安裝
羅德與施瓦茨公司在2010年的慕尼黑電子展上發(fā)布了ZVH,全新的手持式天饋線分析儀。ZVH專為基站或者發(fā)射塔的天饋線安裝而設計,可以快速輕松的完成外場的驗收測試。ZVH獨有的向導功能可以幫助用戶輕而易舉的完成天線、電纜、濾波器和放大器測試。用戶可以使用文檔功能很方便的生成測試報告。相比其他的儀器,ZVH可以為用戶節(jié)省測試時間,從而可以完成更多基站的安裝工作。
2011-01-19
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如何保護斷電放大器
本文根據(jù)實際電路講述如何保護斷電放大器
2011-01-19
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TSOP85 AP5:Vishay推出超薄頂視微型紅外接收器用于遙控系統(tǒng)
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,發(fā)布用于遙控系統(tǒng)的新系列微型紅外接收器--- TSOP85…AP5,擴充其光電子產品組合。這些接收器將一個PIN二極管、前置放大器和用于PCM頻段的內部濾波器裝入一個頂視尺寸只有1.3mm的超薄封裝內。TSOP85…AP5器件具有高靈敏度與尺寸比,具有±75°的寬視角及靈敏度為0.15mW/m2~0.35mW/m2。
2011-01-12
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車載系統(tǒng)的電流檢測方案
負載或電源的低壓側或高壓側都可進行電流檢測。共模電壓是指分路 (shunt)上的電壓(不是分路上的差分電壓),在低壓側檢測為零伏。低壓側檢測最簡單,可采用最基本的放大器電路。低壓側檢測的難點在于:低壓側檢測會影響系統(tǒng)的接地端……
2011-01-10
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