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意法半導體運算放大器低失調,零溫漂,寬增益帶寬,提高測量準確度
意法半導體高精度TSZ151運算放大器具有極低的失調電壓和溫度漂移,有助于提高傳感器接口、信號調理和電流測量電路的準確度和穩定性。
2024-02-06
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示波器12bit“芯”趨勢,如何實現更高測量精度?
提高垂直分辨率一直是示波器設計者的目標,因為工程師需要測量更精細的信號細節。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數轉換器(ADC)的位數就能實現的。泰克4、5和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能也大大提升。這些顛覆式的產品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實現更高的垂直分辨率來查看信號的細節。
2024-02-02
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深入了解FET輸入放大器中的電流噪聲
IC設計工程師和電路設計人員都深知電流噪聲會隨頻率增高而變大,但由于關于此領域的資料過少,或者制造商提供的信息不全,許多工程師很難了解其原因。
2024-02-02
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模電的半壁江山——運算放大器的原理和應用
大家學習電子都會接觸運算放大器,常常聽到虛短虛斷一說。虛短虛斷是解開負反饋運放電路的核心方法,具體就要從運放的原理開始說起了。
2024-01-31
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詳解多路復用器濾波器
多路復用器是一組射頻(RF)濾波器,它們組合在一起,但不會彼此加載,可以在輸出之間實現高度隔離。多路復用器被用于RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,對于載波聚合(CA)產生很大影響;天線復用器被用在射頻前端后面,以簡化與天線之間的路由。
2024-01-25
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基于RT9119 的家庭版高效能音效放大器設計
隨著電子產品的不斷發展,功率放大器的性能對產品質量有著重要的影響。傳統的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產品上的應用[1],而高效率、節能、低失真、體積小的D類功放應用日益廣泛。
2024-01-11
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基于GaN的D類放大器設計
高保真聲音再現發燒友是氮化鎵(GaN)基本質量的最新受益者,因為它使這些發燒友在充滿挑戰的環境中得到了喘息。GaN解決了他們關于最佳家庭音頻設置構成的難題。
2024-01-10
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失配損耗對級聯放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
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功率放大器模塊及其在5G設計中的作用
5G是無線通信領域有史以來最重要、最強大的技術之一。與4G相比,5G在數據傳輸速率、延遲和容量方面均實現了顯著提升,有望成為影響業界乃至全球的真正變革性技術。
2024-01-03
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自主創新無止境 探索電磁新未來——王路會長一行走訪調研南京納特通信電子有限公司
2023年11月30日,上海市計量協會會長王路一行,攜秘書處和電磁兼容專委會成員赴南京納特通信電子有限公司(以下簡稱“納特通信”)開展主題為“國產功率放大器研發現狀和前景”的調研學習。
2023-12-14
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學子專區—ADALM2000實驗:集成駐極體麥克風的音頻放大器
駐極體麥克風是一種電容式麥克風,其電容器極板上始終存在一定量的電荷,因而無需傳統電容式麥克風中用于偏置電容器的外部幻象電源。然而,大多數商用駐極體麥克風都會集成前置放大器(通常是開漏FET電路),因此只需低壓小電源。本次實驗旨在設計和構建一款音頻放大器,該放大器從駐極體麥克風獲取小輸出電壓并將其放大,以便驅動小型揚聲器。
2023-12-07
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pHEMT功率放大器的有源偏置解決方案
假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此特性使得這些器件可以在高開關頻率下以高增益運行。然而,如果柵極和漏極偏置時序不正確,漏極溝道的高電導率可能會導致器件燒毀。本文探討耗盡型pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對其有效偏置。耗盡型場效應晶體管(FET)需要負柵極電壓,并且必須小心控制開啟/關斷的時序。文中將介紹并比較固定柵極電壓和固定漏極電流電路。我們還將仔細研究這些偏置電路的噪聲和雜散對RF性能有何影響。
2023-11-22
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