- 本文介紹了LM49155主要指標,簡化方框圖以及典型應用電路。LM49155是NS 公司的高度集成的PowerWise音頻子系統(tǒng),集成了噪音抑制麥克風放大器,1.35W單聲道帶ALC的D類放大器,帶AGC的AB類耳機驅(qū)動器,帶開關機聲抑制的
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功率 放大 技術 音頻 降噪 設計 PowerWise LM49155
- 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(diào)整和基站影響的關系,正確調(diào)試干線放大器,在TD-SCDMA網(wǎng)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(wǎng)絡的建設,大量的TD-S
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調(diào)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(shù)不能同時達到最優(yōu),給出了單項參數(shù)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(wǎng)絡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(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)廠商基準輸入的失調(diào)電壓不對的經(jīng)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
- 在分析現(xiàn)有功率因數(shù)檢測電路的基礎上,提出了基于單片機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,設計出了以 PIC16F877單片機核心的功率因數(shù)在線檢測電路。并采用兩種不同的負載進行了功率因數(shù)在線檢測試驗,通過對試驗結果分析、比較可以看出該在線檢測電路具有較高的精度。
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因數(shù) 在線 檢測 功率 采樣 單片機 電壓 基于 功率模塊
- 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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電源 方案 驅(qū)動 模塊 智能 功率 家電
- 在第三代移動通信系統(tǒng)的各標準中都以CDMA技術作為基本技術,而CDMA系統(tǒng)本身是干擾受限系統(tǒng),需要移動臺到達基站的信號強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。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,詳細分析其控制過程及優(yōu)缺點,對于3G系統(tǒng)的設計具有一定參考意義。
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技術 分析 控制 功率 移動通信 3G 功率模塊
- 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,并在此基礎上得出了LDMOS漂移區(qū)電勢分布和電場分布的解析表達式。通過表達式的結果,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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設計 LDM0 功率
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便攜式消費電子設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)時間以便領先一步推出新產(chǎn)品。隨著最近帶嵌入式迷你DSP和強大圖形編程工
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音頻 解決 方案 挑戰(zhàn) 幫助 解碼器 超低 功率 DSP 功能
- 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)絡家園
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天線 放大器 網(wǎng)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(shù)的測量,采用常規(guī)矢量網(wǎng)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(zhuǎn)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(wǎng)絡分析儀 放大器 測試
- 通常需要測量太陽能電池的幾項關鍵參數(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。當負載電阻等于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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測試系統(tǒng) 功率 輸出 太陽能電池
- 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(shù)字電路于一體,其設計、生產(chǎn)、測試、
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4251 ATR 放大器 汽車
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