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如何超出ADC采樣帶寬?妙招在手,輕松實現
在信號鏈中運用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出 ADC 采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應用的需求。本文將證明,針對 RF 市場開發的最新轉換器前增加一個 THA,便可實現超過 10 GHz 帶寬。ps.本文定義的寬帶是指使用大于數百MHz的信號帶寬,其頻率范圍為 DC 附近至 5 GHz-10 GHz 區域。
2018-03-08
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運算放大器:高精度和高速度為何能影響功耗的量級?
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
2018-03-06
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英飛凌收購Merus Audio公司:為智慧家居應用帶來更佳音頻體驗
英飛凌科技股份公司今日宣布收購Merus Audio公司。總部位于丹麥哥本哈根的這家初創企業由Hans Hasselby-Andersen和Mikkel Hoyerby于2010年創立。Merus Audio公司打造了節能型集成音頻放大器解決方案,它們能最大限度增強智慧家居電池供電型音箱的音頻性能,并延長其電池使用壽命,同時最大限度減少熱量和占用的設計空間。在整合Merus Audio后,英飛凌將能為客戶帶來全方位和最前沿的D類音頻放大器產品組合,充分滿足高要求應用的需求。這能為英飛凌現有的功率70瓦以下PowIRAudio?產品系列提供很好的補充。
2018-02-26
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雙極結型晶體管差分放大器的溫度補償
人們普遍認為,使用雙極結型晶體管(BJT)電流源可以對雙極結型晶體管差分放大器進行溫度補償,但事實并非如此。對I0進行溫度補償得到常數re,會導致電流源外部發射極電阻R0上的電壓低,從而無法精確設置I0。本設計實例分析了BJT差分放大器的發射極電路電流源I0,及其不同實現方式對放大器增益的影響。
2018-02-24
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簡單精確的雙向電流源
接地負載用的雙向電流源結構總是較為復雜。圖1所示的改良型Howland電流泵是實現該功能最常用的選擇。Howland要求使用仔細匹配的電阻或電阻網絡。也可以使用精密差分放大器,但為實現所需性能,可能仍需要進行一些調整。
2018-02-23
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實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
本電路是一個由高功率開關MOSFET組成的H電橋,由低壓邏輯信號控制,如圖1所示。該電路為低電平邏輯信號和高功率電橋提供了一個方便的接口。H電橋的高端和低端均使用低成本N溝道功率MOSFET。該電路還在控制側與電源側之間提供隔離。本電路可以用于電機控制、帶嵌入式控制接口的電源轉換、照明、音頻放大器和不間斷電源(UPS)等應用中。
2018-02-13
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用上這款4通道JFET緩沖放大器,世界瞬間安靜下來
想要降低系統中增加的噪聲,必須降低電壓噪聲。常用方法——并聯放置多個緩沖器可降低電壓噪聲。但是,該方法會使偏置電流、電流噪聲、輸入電容,統統提高,這時,你需要一款4通道JFET緩沖放大器!
2018-02-02
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如何在毫米波系統中“大顯身手”?與ADI一起“GaN
氮化鎵(GaN)功率半導體技術和模塊式設計的進步,使得微波頻率的高功率連續波(CW)和脈沖放大器成為可能。通過減少器件的寄生元件,以及采用更短的柵極長度和更高的工作電壓,GaN晶體管已實現更高的輸出功率密度、更寬的帶寬和更好的DC轉RF效率。
2018-02-02
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電纜分配系統帶內失真?超寬帶數字預失真教你“以毒攻毒”
即使技術和分配方式在迅速發生變化,但是,電纜作為數據分配通道始終保持著重要地位。新技術在現有電纜網絡上已實現分層,今天我們重點介紹這一技術演進的其中一方面——功率放大器 (PA) 數字預失真 (DPD)。
2018-01-30
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如何解決為濾波器選擇正確的放大器的困擾?
您對在設計中選擇了合適的元件有多大自信呢?如果在仿真前有個工具能精調您的選擇會怎么樣?模擬濾波器向導就是這樣一種用于現實運算放大器的實用設計工具。
2018-01-29
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行波管可休矣,高帶寬、大功率RF功放是誰的天下?
半導體技術的進步使高功率寬帶放大器功能突飛猛進,GaN革命席卷了整個行業,并且可以讓MMIC在幾十種帶寬下生成1 W以上的功率,因此,這個過去由行波管主導的領域已經開始讓步于半導體設備。本文將簡要描述支持這些發展的半導體技術的狀態、實現最佳性能的電路設計考慮因素,還列舉了展現當今技術的GaAs和GaN寬帶功率放大器(PA)。
2018-01-23
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電源時序留個心,偏置不“跑偏”!
射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
2018-01-22
- 貿澤與Cinch聯手發布全新電子書深入探討惡劣環境中的連接應用
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