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多通道優(yōu)先級放大器的設計與應用
模擬優(yōu)先級放大器最初是作為多輸出電源的一部分進行設計,其中穩(wěn)壓操作基于最高優(yōu)先級通道的電壓。該放大器的另一個應用是帶電子節(jié)氣門控制的引擎控制系統(tǒng),其中引擎需要對多個輸入命令中優(yōu)先級最高的一個作出響應。
2024-03-01
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MOSFET共源放大器介紹
模擬電路隨處可見,放大器基本上是每個模擬電路的一部分。MOSFET能夠制造出卓越的放大器件,這就是為什么有多種基于它們的單級放大器拓撲結構的原因。根據哪個晶體管端子是輸入端和哪個晶體管端子是輸出端來區(qū)分它們。
2024-02-26
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電子應用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電子元器件不喜歡在高溫下運行。任何表現出內部自發(fā)熱效應的元器件,都會導致自身和周圍其他元器件的可靠性降低,長期過熱甚至還可能導致印刷電路板(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,并影響走線阻抗。通常情況下,容易產生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)],但現代片上系統(tǒng)(SoC)、電源轉換模塊和高性能微處理器也會產生大量內部熱量。
2024-02-20
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意法半導體運算放大器低失調,零溫漂,寬增益帶寬,提高測量準確度
意法半導體高精度TSZ151運算放大器具有極低的失調電壓和溫度漂移,有助于提高傳感器接口、信號調理和電流測量電路的準確度和穩(wěn)定性。
2024-02-06
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示波器12bit“芯”趨勢,如何實現更高測量精度?
提高垂直分辨率一直是示波器設計者的目標,因為工程師需要測量更精細的信號細節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數轉換器(ADC)的位數就能實現的。泰克4、5和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能也大大提升。這些顛覆式的產品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實現更高的垂直分辨率來查看信號的細節(jié)。
2024-02-02
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深入了解FET輸入放大器中的電流噪聲
IC設計工程師和電路設計人員都深知電流噪聲會隨頻率增高而變大,但由于關于此領域的資料過少,或者制造商提供的信息不全,許多工程師很難了解其原因。
2024-02-02
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模電的半壁江山——運算放大器的原理和應用
大家學習電子都會接觸運算放大器,常常聽到虛短虛斷一說。虛短虛斷是解開負反饋運放電路的核心方法,具體就要從運放的原理開始說起了。
2024-01-31
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詳解多路復用器濾波器
多路復用器是一組射頻(RF)濾波器,它們組合在一起,但不會彼此加載,可以在輸出之間實現高度隔離。多路復用器被用于RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,對于載波聚合(CA)產生很大影響;天線復用器被用在射頻前端后面,以簡化與天線之間的路由。
2024-01-25
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基于RT9119 的家庭版高效能音效放大器設計
隨著電子產品的不斷發(fā)展,功率放大器的性能對產品質量有著重要的影響。傳統(tǒng)的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產品上的應用[1],而高效率、節(jié)能、低失真、體積小的D類功放應用日益廣泛。
2024-01-11
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基于GaN的D類放大器設計
高保真聲音再現發(fā)燒友是氮化鎵(GaN)基本質量的最新受益者,因為它使這些發(fā)燒友在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中得到了喘息。GaN解決了他們關于最佳家庭音頻設置構成的難題。
2024-01-10
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失配損耗對級聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
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功率放大器模塊及其在5G設計中的作用
5G是無線通信領域有史以來最重要、最強大的技術之一。與4G相比,5G在數據傳輸速率、延遲和容量方面均實現了顯著提升,有望成為影響業(yè)界乃至全球的真正變革性技術。
2024-01-03
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