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如何在毫米波系統中“大顯身手”?與ADI一起“GaN
氮化鎵(GaN)功率半導體技術和模塊式設計的進步,使得微波頻率的高功率連續波(CW)和脈沖放大器成為可能。通過減少器件的寄生元件,以及采用更短的柵極長度和更高的工作電壓,GaN晶體管已實現更高的輸出功率密度、更寬的帶寬和更好的DC轉RF效率。
2018-02-02
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電纜分配系統帶內失真?超寬帶數字預失真教你“以毒攻毒”
即使技術和分配方式在迅速發生變化,但是,電纜作為數據分配通道始終保持著重要地位。新技術在現有電纜網絡上已實現分層,今天我們重點介紹這一技術演進的其中一方面——功率放大器 (PA) 數字預失真 (DPD)。
2018-01-30
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如何解決為濾波器選擇正確的放大器的困擾?
您對在設計中選擇了合適的元件有多大自信呢?如果在仿真前有個工具能精調您的選擇會怎么樣?模擬濾波器向導就是這樣一種用于現實運算放大器的實用設計工具。
2018-01-29
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行波管可休矣,高帶寬、大功率RF功放是誰的天下?
半導體技術的進步使高功率寬帶放大器功能突飛猛進,GaN革命席卷了整個行業,并且可以讓MMIC在幾十種帶寬下生成1 W以上的功率,因此,這個過去由行波管主導的領域已經開始讓步于半導體設備。本文將簡要描述支持這些發展的半導體技術的狀態、實現最佳性能的電路設計考慮因素,還列舉了展現當今技術的GaAs和GaN寬帶功率放大器(PA)。
2018-01-23
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電源時序留個心,偏置不“跑偏”!
射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態電流會影響線性度和效率等關健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。
2018-01-22
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相得益彰,說的就是『ADC+驅動器』這個組合
用“相得益彰”來形容ADC LTC2185 + 差分放大器 ADA4927再合適不過了,因為——LTC2185 出色的線性度,需要高性能的放大器相助才能得以保證;ADA4927 就是專為驅動 DC 至 125 MHz 的高性能 ADC 而生。今天,我們就來說說他們之間的“芯”故事~
2018-01-19
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一起來找“茬”——這樣搞定差動放大器性能優化
有時需要在有較大共模信號的情況下測量小信號。在這類應用中,通常使用兩個或三個運算放大器的集成儀表放大器。盡管儀表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但價格因素,性能指標阻礙了其在此類應用中的使用。下面就來分享構建差動放大器及其性能優化方法!
2018-01-12
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把輸入作為輸出,為電路設計節省運放
作者的一位同事接到了一項任務,要向客戶推薦一個簡單的脈寬調制電路。最直接的方法可能是用一個具有方波輸出的振蕩器和一個積分器為比較器提供三角波形。但是作者另辟蹊徑,將輸入作為輸出,節省了一個運算放大器。
2018-01-10
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做一個JFET電壓調諧文氏電橋振蕩器
文氏電橋本質上是一個串聯分流RC網絡,當串聯和并聯RC網絡達到平衡時,產生零度相移。在零度相移時,網絡本質上是一個電阻分壓器,可用于將正反饋傳送到放大器以在特定頻率產生振蕩。JFET 電壓調諧文氏電橋振蕩器顯示如何通過設計的折衷來實現功能振蕩器,設計和制作這樣一個振蕩器可以弄清旁路電容器的一些看不見的影響。
2017-12-27
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信號調制的工作原理
本文的目的是高度概括地介紹無線電信號是如何傳輸和調制的。通過將多個音頻(或基帶)信號乘以不同的高頻信號(載波),我們可以通過同一個信道成功傳輸多個數據流而不會相互干擾。再次用載波相乘,將調制的信號轉換回基帶,再用低通濾波器和放大器清理并放大信號,即可讓我們聽到各種美妙動聽的聲音!
2017-12-26
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數字電位計與機械電位計:使系統性能達到最佳的重要設計考慮因素
本文詳細介紹如何結合使用數字電位計及其他元件,其中重點說明了對于所有用例都極為重要的設計考慮因素和規格(用于確保設計人員獲得最佳的系統性能)。本文還將論述結合使用數字電位計和其他元件(例如運算放大器)來創建靈活的多用途系統時應考慮到的重要設計考慮因素和規格。
2017-12-25
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采用面向低噪聲的運放進行設計
物理過程的現實使我們無法獲得具有完美精度、零噪聲、無窮大開環增益、轉換速率和增益帶寬乘積的理想運放。但是,我們期待一代又一代連續面市的放大器可比前一代的放大器更好。那么,低 1/f 噪聲運放的下一步會怎么樣呢?
2017-12-23
- 即插即用的6TOPS算力:慧為智能RK3588 SMARC核心板正式商用
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