- 摘要:采用Lange耦合器的寬頻帶特性設計L/S波段平衡式低噪聲放大器電路,并通過仿真設計軟件對放大器的工作頻帶、噪聲系數、增益及輸入、輸出駐波比等幾個重要指標進行優化。最后設計的放大器在1.2~2.5 GHz頻率范
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寬頻帶 低噪聲 放大器設計
- 摘要:為提高功放效率,以適應現代社會高效、節能和小型化的發展趨勢,以D類功率放大器為核心,以單片機89C51和可編程邏輯器件(FPGA)進行控制及時數據的處理,實現了對音頻信號的高效率放大。系統最大不失真輸出功率
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D類放大 高效率 放大器設計 音頻功率
- 現代便攜式數碼設備離不開顯示器,而作為顯示器背光源的白光LED(發光二極管)在很多方面(比如使用壽命,能耗)都有著優于傳統CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷陰極熒光燈)數倍甚至數十倍的性能,所以,由它作為
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低噪聲 恒流 電荷泵 放大器設計
- 設計了一種寬帶軌對軌運算放大器,此運算放大器在3.3 V單電源下供電,采用電流鏡和尾電流開關控制來實現輸入級總跨導的恒定。為了能夠處理寬的電平范圍和得到足夠的放大倍數,采用用折疊式共源共柵結構作為前級放大。
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寬帶 放大器設計 運算
- 便攜式系統都需要一個音頻功率放大器用來驅動小的揚聲器,輸出功率1W~2W,用來驅動揚聲器(RL=8/4ohm),同時提供50mW~100mW的功率用來驅動耳機(RL=32/16ohm)。在此情況下,BCD開發了自己的便攜式系統中,音頻功率
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便攜式 音頻功率 放大器設計
- 1 引言
在高保真音響電路中,電子管放大器由于其獨特的韻味和音樂聽感,一直備受廣大音響愛好者的喜愛和關注。近年來,高保真耳機由于其使用的便捷性和相對較低的價格,受到越來越多的音樂愛好者和音響發燒友的青
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SRPP 電路 耳機 放大器設計
- 為了提高運算放大器的驅動能力,依據現有CMOS集成電路生產線,介紹一款新型BiCMOS集成運算放大電路設計,探討BiCMOS工藝的特點。在S-Edit中進行“BiCMOS運放設計”電路設計,并對其電路各個器件參數進行調
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BiCMOS 集成運算 放大器設計
- 摘要:為了提高運算放大器的驅動能力,依據現有CMOS集成電路生產線,介紹一款新型BiCMOS集成運算放大電路設計,探討BiCMOS工藝的特點。在S-Edit中進行“BiCMOS運放設計”電路設計,并對其電路各個器件參數
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BiCMOS CMOS 工藝 放大器設計
- 摘要:本文設計并制作了0~15 MHz帶寬的寬帶放大器,放大器可放大不低于1 mV的有效值信號,增益0~80 dB預設或手動可調,最大輸出電壓峰峰值為42 V,在通頻帶范圍內起伏增益1 dB左右,放大器在增益為60 dB的時候,輸
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微弱信號 寬帶 程控 放大器設計
- 在電機和電子設計中經常需要對模擬信號進行隔離。模擬信號可以承載代表電壓、電流、溫度、壓力、位置和流量等物理世界的信息,這些模擬信號通常必須在具有較大電平差,或者模塊接地面間具有感應電氣噪聲的場合,由一
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隔離 模擬信號 放大器設計
- 摘要:在無線通信終端中,低噪聲放大器是射頻接收系統中的第一級有源電路,對系統性能有重要影響。在深入分析噪聲的基礎上,提出一種采用共基差分輸入結構的低噪聲放大器,電路包括可控增益放大器和增益控制電路。該
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共基 差分 低噪聲 放大器設計
- 選用噪聲系數較低的Agilent E-PHEMT ATF-54143晶體管,采用集總元件網絡匹配方法,設計實現了一種GPS接收機前端低噪聲放大器。通過運用Agilent公司的微波軟件ADS進行設計、仿真和優化,在PTFE基板上制作實現了該放大器。實測結果顯示,在1 520~1 600 MHz工作頻帶內,噪聲系數<0.5 dB,小信號增益>16 dB,輸入駐波比<2,輸出駐波比<1.5。
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GPS 接收機 低噪聲 放大器設計
- 實際中許多場全需要放大視頻信號,它的頻譜很寬,通常從幾十赫到幾兆赫或幾百兆赫。由于這類放大器的相對工作頻帶很寬,所以通常稱為寬頻帶放大器,簡稱寬帶放大器。對這種放大器的主要要求是:1、要有足夠大的增益和
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寬頻帶 放大器設計
- 實際應用中的某些場合。例如收音機、電視接收機的中頻放大器,信號彈的頻譜集中在某一中心頻率F0左右的狹小范圍內,此時,放大器最好具有如圖5.2-28A所示的頻率響應特性。這樣,在通頻帶內信號得到大失真放大,而通帶
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選頻 放大器設計
- 集成電路按功能劃分,可分為數字和模擬兩大類。模擬集成電路用于模擬信號的產生和處理,其種類繁多,包括集成運算放大器、集成模擬乘法器、集成鎖相環、集成功率放大器、集成穩壓電源、集成寬帶放大器、集成數模和模
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集成運算 放大器設計
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