- 好的發(fā)明可以開啟未曾預料的機會大門。1947年,三位ATT公司的研究人員開發(fā)出了晶體管,作為經常有問題、可靠性不高的真空管的替代品。他們不知道他們的工作無意中形成了現(xiàn)代電子的基礎,并最終促進了集成電路的發(fā)展
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Doherty 放大器 射頻
- 市面上的高帶寬功率分析儀往往采樣率并不高,只有帶寬的二分之一或更低。這真的合理嗎?能可靠采樣輸入信號嗎?這樣的采樣方法能支持高精度的電參數(shù)測量嗎?對比高采樣率采樣,這樣的采樣方法有什么好處?本文將解析這一現(xiàn)象背后的原理。
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采樣率 功率 分析儀
- 電路功能與優(yōu)勢圖1中的電路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪聲、高精度數(shù)據采集信號鏈解決方案,功耗僅122 mW?;鶞孰妷涸?、基準電壓源緩沖器、驅動放大器和ADC提供優(yōu)化解決方案,具有業(yè)界領先的99 dB SNR和
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數(shù)據采集 ADC 放大器 基準電壓源
- 簡介用于光電二極管、壓電以及其他儀器儀表應用的低噪聲放大器所要求的電路參數(shù)一般是:極高的輸入阻抗、低1/f噪聲或亞皮安偏置電流等,而提供的集成產品無法滿足這些要求。本文討論使用分立元器件設計低噪聲放大器
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FETching 放大器 低噪聲放大器 LNA
- 大家公認的事實是單位增益穩(wěn)定放大器比非完全補償放大器更流行,且取得了壓倒性的優(yōu)勢。這說明什么呢?單位增益穩(wěn)定放大器(一般稱為UGS)通常在增益配置為1時是穩(wěn)定的,它將輸出信號完全反饋到運放的反向輸入端。但是
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運算放大器 放大器
- 以之前對電阻噪聲的討論為基礎,這次讓我們一起學習放大器噪聲的一些基本知識。對于低噪聲應用來講,同相放大電路是最常見的,因此我們將主要探討同相運算放大器。 如圖1所示,將輸入源等效為一個電壓源與一個電阻
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運放噪聲 放大器
- 一、差動放大器應用電路經典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。從實際生產設計出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。大學里的電子學課程說明了理想運算放大器的
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放大器 電路設計
- 模擬設計是電路設計中至關重要的一環(huán)。本文匯集2014年以來,EDN China雜志發(fā)表的一些放大器、數(shù)字模擬轉換器等模擬設計實例,希望會對您有所幫助。差分輸入/輸出低功耗儀表放大器目前所有市售的三運放儀表放大器(i
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模擬 放大器 DAC USB
- 系統(tǒng)簡介:某款接收機接收來至WIFI發(fā)射的信號,由于WIFI信號比較小(大約在-90db到-60db左右),需要通過一種低噪聲的放大器,來放大有用信號,提高接收機的靈敏度。實驗目的:更具協(xié)議要求放大WIFI小信號。中心頻率:
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低噪放 放大器 運放 小信號 WIFI
- Doherty放大器可以在很寬的動態(tài)范圍內輸出功率,并且具有很高的效率和卓越的線性度。Doherty放大器由載波放大器和峰值放大器組成,兩者通過四分之一波長的傳輸線鏈接在一起。載波放大器通常針對線性工作進行偏置(例
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數(shù)字預失真 Doherty 放大器
- 利用TC534的串行接口配上8031單片機,即可構成四通道數(shù)據采集系統(tǒng)。由于8031的P1口和P3口是準雙向的通用I/O接口,并且接口中的每一位均可通過位地址進行位操作,因此可直接TC534的串行口與8031的P1口連接,通過編程
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模擬電路 模擬芯片 放大器
- 在激光器電源中,同步信號源的作用有以下幾點:1,為主放電回路的放電開關產生觸發(fā)脈沖.如果脈沖激光器每秒工作40次,那么同步信號源就應該提供頻率為40HZ的觸發(fā)脈
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同步信號源 放大器 ADI
- 在設計一個低噪聲放大器電路時,我的注意力被某些有意思的運行方式所吸引。在我的工作臺上隨意移動印刷電路板 (PCB) 使得輸出電壓突然變化!由于感到很有意思,我決定進行一個測試:我重復輕輕敲打PCB,與此同時觀察
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放大器 鉭電容器 薄膜電容器 低噪聲放大器
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