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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 功率??放大器

基于復(fù)平面圓圖的射頻放大器分配方案研究

  • 基于復(fù)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(shù)不能同時達(dá)到最優(yōu),給出了單項參數(shù)達(dá)到最優(yōu)的條件,提出了提高綜合性能的方案。仿真結(jié)果表明,輸入與輸出端交叉耦合,輸入和輸出匹配網(wǎng)絡(luò)的等效增益可以大于l,駐波比越小增益越大,噪聲系數(shù)受失配限制的影響,失配越小,噪聲系數(shù)越大。與仿真結(jié)果的對比表明,該方案能有效分配性能指標(biāo),可為射頻放大器設(shè)計提供參考。
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基于D類音頻放大器的程控交流電源的設(shè)計

  • 本設(shè)計采用D類音頻放大器構(gòu)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(jié)構(gòu)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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放大器偏移問題分析

  • 您是否曾經(jīng)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(zhǔn)輸入的失調(diào)電壓不對的經(jīng)歷?要是在您的應(yīng)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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一種基于單片機(jī)電壓采樣的功率因數(shù)在線檢測

  • 在分析現(xiàn)有功率因數(shù)檢測電路的基礎(chǔ)上,提出了基于單片機(jī)電壓采樣的功率因數(shù)檢測方法。敘述了電壓采樣測量功率因數(shù)的原理,設(shè)計出了以 PIC16F877單片機(jī)核心的功率因數(shù)在線檢測電路。并采用兩種不同的負(fù)載進(jìn)行了功率因數(shù)在線檢測試驗,通過對試驗結(jié)果分析、比較可以看出該在線檢測電路具有較高的精度。
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家電智能功率模塊單驅(qū)動電源方案

  • 由于雙列直插式(DIP)智能功率模塊(IPM)內(nèi)置高壓集成電路(HVIC),使采用單一控制電源供電成為可能。對控制電源的性能指標(biāo)要求為:+15V(+-10%),dv/dt≤(1V/us,V紋波>≤2Vp-p。HVIC器件通常會忽略掉脈寬50ns、
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3G移動通信中功率控制技術(shù)分析

  • 在第三代移動通信系統(tǒng)的各標(biāo)準(zhǔn)中都以CDMA技術(shù)作為基本技術(shù),而CDMA系統(tǒng)本身是干擾受限系統(tǒng),需要移動臺到達(dá)基站的信號強(qiáng)度及信噪比等盡可能最小,才能在最大程度上提高系統(tǒng)的容量及可靠性。要做到這些完全依賴于系統(tǒng)中多方式的功率控制技術(shù)。分析目前PHS,GSM系統(tǒng)中的功率要求,闡述在CDMA系統(tǒng)中的功率控制,針對其中的前向功率控制和反向功率控制技術(shù),詳細(xì)分析其控制過程及優(yōu)缺點,對于3G系統(tǒng)的設(shè)計具有一定參考意義。
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功率LDM0 S中的場極板設(shè)計

  • 摘要:本文提出了LDMOS器件漂移區(qū)電場分布和電勢分布的二維解析模型,并在此基礎(chǔ)上得出了LDMOS漂移區(qū)電勢分布和電場分布的解析表達(dá)式。通過表達(dá)式的結(jié)果,研究了多晶硅場板的長度和位置對于器件表面電場和電勢的影響
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帶DSP功能的超低功率音頻編解碼器幫助解決音頻方案挑戰(zhàn)


  • 便攜式消費電子設(shè)備制造商目前面臨著開發(fā)低成本、高性能、功能豐富而且電池壽命更長的音頻解決方案的艱巨挑戰(zhàn)。同時,制造商也被迫縮短開發(fā)時間以便領(lǐng)先一步推出新產(chǎn)品。隨著最近帶嵌入式迷你DSP和強(qiáng)大圖形編程工
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微波固態(tài)高功放在FY-2E氣象衛(wèi)星中的運用技術(shù)

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀ZVB在放大器測試中的應(yīng)用

  •   放大器的測試指標(biāo)可以分為兩類:線性指標(biāo)測試和非線性指標(biāo)測試。線性指標(biāo)的測試基于S 參數(shù)的測量,采用常規(guī)矢量網(wǎng)絡(luò)分析議來完成。對于非線性指標(biāo)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(jìn)行相位測量如幅度相位轉(zhuǎn)化(AM/PM)測量。R&S ZVB采用創(chuàng)新的硬件結(jié)構(gòu),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(qiáng)大的自動電平控制設(shè)計以及高選擇性、高靈敏性的接收機(jī),因而可在較寬的
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太陽能電池輸出功率測試系統(tǒng)

  • 通常需要測量太陽能電池的幾項關(guān)鍵參數(shù)。這些參數(shù)是:  ● VOC――開路電壓。在電流等于0時的電池電壓。  ● ISC――短路電流。當(dāng)負(fù)載電阻等于0時,從電池流出的電流?!  ?Pmax――電池的最大功率輸出。電池輸
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基于ATR4251放大器的汽車天線設(shè)計

  • 近年來,拍照手機(jī)、電腦攝像頭 (PC-CAM)、監(jiān)控等領(lǐng)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(yīng)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(shù)字電路于一體,其設(shè)計、生產(chǎn)、測試、
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差動放大器構(gòu)成精密電流源的核心

  • 差動放大器AD8276具有低失調(diào)電壓、低失調(diào)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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實用噪聲放大器原理

  • 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。
  • 關(guān)鍵字: 原理  放大器  噪聲  實用  音頻  
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功率??放大器介紹

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