- 以單片機89S52和FPGA為控制核心,基于壓控增益放大器VCA822,設計一個能夠對頻率范圍100 Hz~15 MHz,幅度范圍2 mV~2 V的信號進行調理的程控增益放大器。該放大器增益10~58 dB可調,且引入噪聲很低,并具有自動增益控制和顯示輸出電壓峰值的功能。放大器的輸出端采用寬帶運放AD81l和分立元件搭建的推挽電路,加強該放大器驅動負載的能力。
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放大器 增益 可編程 VCA822 基于
- 在電視臺服務區(qū)邊緣城鎮(zhèn)、農村收看電視節(jié)目,往往由于信號微弱而使畫面出現(xiàn)許多雪花狀,影響圖象的清晰度,甚至完全不能正常收看。
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電路圖 放大器 天線 電視 簡易
- 成,晶體管BG為該電路的輸入級,它的輸入端CZ處可與拾音器以及收音機的輸出信號相匹配,該管的基極與地之間并接一只C2的電容器,用來防止射頻或其它高頻脈沖干擾,起著高頻旁路作用。在BG的輸出端與5G37的輸入端之間
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電路圖 放大器 調節(jié) 低音 具有
- 本文介紹的音箱放大器,既可用來放大袖珍收音機輸出的音頻信號,帶動音箱放音,獲得較好的音響效果,還可供已經有了普通臺式調幅收音機的聽眾,在絲毫不改動原收音機的前提下,作為輔助聲道,產生模擬立體聲,模擬立
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電路圖 放大器 音箱 兩用
- TD-SCDMA干線放大器在工程開通時要在保證鏈路平衡的基礎上合理掌握增益調整和基站影響的關系,正確調試干線放大器,在TD-SCDMA網絡大規(guī)模建設時干線放大器也將發(fā)揮其最大的作用。隨著TD-SCDMA網絡的建設,大量的TD-S
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調整 設置 增益 放大器 干線 TD-SCDMA
- 基于復平面圓圖提出了一種射頻放大器的分配方案。分析了射頻放大器的特性,指出增益、駐波比和噪聲多個性能參數不能同時達到最優(yōu),給出了單項參數達到最優(yōu)的條件,提出了提高綜合性能的方案。仿真結果表明,輸入與輸出端交叉耦合,輸入和輸出匹配網絡的等效增益可以大于l,駐波比越小增益越大,噪聲系數受失配限制的影響,失配越小,噪聲系數越大。與仿真結果的對比表明,該方案能有效分配性能指標,可為射頻放大器設計提供參考。
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方案 研究 分配 放大器 平面 射頻 基于
- 本設計采用D類音頻放大器構成程控交流電源,只需對音頻放大器的輸入幅度控制就可以得到高純度正弦交流電壓。本文給出了所研制的程控交流電源系統(tǒng)結構框圖,并且給出了每級的波形。其主電路由D類音頻放大器+半橋和LC濾波器組成。
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電源 設計 交流 程控 音頻 放大器 基于 音頻
- 您是否曾經有過在為您的電路選擇最佳運算放大器上花費了大量時間但最后卻發(fā)現(xiàn)廠商基準輸入的失調電壓不對的經歷?要是在您的應用電路中,您發(fā)現(xiàn)其 10 倍于規(guī)范怎么辦呢?您是將芯片拿去做故障分析,還是將芯片丟棄并
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分析 問題 放大器
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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天線 放大器 網絡 監(jiān)測系統(tǒng)
- 放大器的測試指標可以分為兩類:線性指標測試和非線性指標測試。線性指標的測試基于S 參數的測量,采用常規(guī)矢量網絡分析議來完成。對于非線性指標的測試,傳統(tǒng)測試方案采用頻譜儀加信號源方法,但這種方案有很多缺點如無法實現(xiàn)同步掃頻、掃功率測試,不能進行相位測量如幅度相位轉化(AM/PM)測量。R&S ZVB采用創(chuàng)新的硬件結構,其輸出功率很高、功率掃描范圍寬,因而無需另外單獨使用前置放大器,一次掃描即可確定放大器功率壓縮特性。ZVB采用了強大的自動電平控制設計以及高選擇性、高靈敏性的接收機,因而可在較寬的
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網絡分析儀 放大器 測試
- 近年來,拍照手機、電腦攝像頭 (PC-CAM)、監(jiān)控等領域飛速發(fā)展,需求量日漸增長,CMOS圖像傳感器(CIS)作為這些應用的核心元件,其市場需求也越來越大。CIS芯片集光電、模擬電路和數字電路于一體,其設計、生產、測試、
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4251 ATR 放大器 汽車
- 差動放大器AD8276具有低失調電壓、低失調電壓漂移、低增益誤差、低增益漂移特性以及集成電阻,可以用來實現(xiàn)精確、穩(wěn)定的電流源。
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核心 電流 精密 構成 放大器
- 放大器噪聲分為兩類:一種是電壓噪聲(VX),另一種是電流噪聲(IX)。在實際電路中,放大器由許多晶體管組成,所有這些晶體管都有噪聲。幸運的是,所有晶體管的噪聲都可以折合到放大器的輸入端。
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原理 放大器 噪聲 實用 音頻
- 為了降低接收系統(tǒng)中微波放大器的噪聲,提高接收機靈敏度,文中介紹了微波低噪聲放大器的技術指標和設計方法,并利用ADS軟件對微波低噪聲放大器的設計進行了優(yōu)化和仿真。最后使微波低噪聲放大器的設計結果達到了設計期望值。
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放大器 設計 噪聲 微波 HP41511 基于 收發(fā)器
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