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如何利用功率放大器實(shí)現(xiàn)功放記憶效應(yīng)電路的設(shè)計(jì)?
功率放大器非線性特性產(chǎn)生的失真分量不恒定,例如三階或五階交調(diào)的幅度、相位會(huì)隨輸入信號(hào)幅度和帶寬的變化而改變。這種失真分量依賴于輸入信號(hào)幅度、帶寬的現(xiàn)象通常稱之為功率放大器的記憶效應(yīng)。
2020-08-24
功率放大器 功放記憶效應(yīng) 電路設(shè)計(jì)
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如何通過(guò)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)來(lái)優(yōu)化模擬前端?
市場(chǎng)上的大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器都具有一個(gè)電容性‘采樣與保持’片上放大器,其需要在每次轉(zhuǎn)換前進(jìn)行再充電。因此,通常采用外部運(yùn)算放大器。不幸的是,采樣電容器會(huì)降低放大器的穩(wěn)定性,因此,放大器會(huì)在其輸出顯示低電平振鈴。
2020-08-23
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 模擬前端
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放大器電路的大信號(hào)帶寬遇瓶頸:如何解決壓擺率問題?
在技術(shù)支持過(guò)程中,常常遇到工程師質(zhì)疑放大器的增益帶寬積參數(shù)“摻水”啦!!!設(shè)計(jì)中明明預(yù)留很大余量,但是電路的輸出波形依然出現(xiàn)失真的情況。其實(shí),在交流信號(hào)調(diào)理電路的帶寬評(píng)估中,應(yīng)該區(qū)分對(duì)待輸入信號(hào)是小信號(hào),還是大信號(hào)。
2020-08-23
放大器電路 信號(hào)帶寬 壓擺率
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Silent Switcher技術(shù)解決電磁干擾,提高效率
自1844年以來(lái),降低電子電路中的噪音一直是設(shè)計(jì)師們面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。1844年,摩爾斯在華盛頓的國(guó)會(huì)大廈里,操作電報(bào)機(jī)發(fā)出了世界上第一封電報(bào),內(nèi)容是:上帝創(chuàng)造了何等的奇跡(來(lái)自《圣經(jīng)》)。從那時(shí)起,電路中的繼電器產(chǎn)生的靜電噪音或其他外部干擾,就從來(lái)沒有離開過(guò)電子科學(xué)。
2020-08-21
Silent Switcher 電磁干擾
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如何調(diào)節(jié)MAX2009/MAX2010 RF預(yù)失真器來(lái)優(yōu)化系統(tǒng)性能?
類似于 WCDMA 的線性調(diào)制方案能夠支持較高的數(shù)據(jù)速率,每個(gè)載波允許多個(gè)無(wú)線連接,但會(huì)造成載波信號(hào)較高的峰均比。與恒包絡(luò)調(diào)制不同(恒包絡(luò)調(diào)制中允許 PA (功率放大器)采用小尺寸),目前應(yīng)用中的放大器必須采用較大的散熱面積,以滿足鄰信道泄漏的要求。
2020-08-21
MAX2009/MAX2010 RF預(yù)失真器
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單電感多輸出(SIMO)開關(guān)穩(wěn)壓器技術(shù)
與傳統(tǒng)的 DC-DC 方案相比,單電感多輸出(SIMO)電源轉(zhuǎn)換器架構(gòu)在節(jié)省空間的同時(shí)仍然保持高效率,有效延長(zhǎng)電池壽命。通過(guò)單電感提供多路輸出,SIMO 架構(gòu)與低靜態(tài)電流穩(wěn)壓器 IC 有效延長(zhǎng)空間受限、電池供電產(chǎn)品的電池壽命。
2020-08-21
單電感 開關(guān)穩(wěn)壓器 DC-DC轉(zhuǎn)換器 LDO SIMO架構(gòu) 分立器件
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采用GaN實(shí)現(xiàn)48V至POL單級(jí)轉(zhuǎn)換
企業(yè)服務(wù)器、交換機(jī)、基站和存儲(chǔ)硬件設(shè)計(jì)師都在尋求在其主板上提高功率密度和效率。隨著主板上元件數(shù)量的增加和外形尺寸的減小,電源密度成為進(jìn)一步減小面積的限制因素。電源越小,主板尺寸就越小,減小主板尺寸就可以將更多的主板裝入給定的機(jī)架中,最大限度地提高數(shù)據(jù)中心吞吐量和性能。
2020-08-21
GaN POL 單級(jí)轉(zhuǎn)換
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ADI帶你解讀實(shí)現(xiàn)復(fù)雜電子系統(tǒng)低電磁干擾的若干應(yīng)用場(chǎng)景
對(duì)于汽車、通信以及測(cè)試與測(cè)量設(shè)備等廣大系統(tǒng)制造商來(lái)說(shuō),技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了終端功能與性能的大幅提升,其根源在于系統(tǒng)中配備的功能愈加豐富的電子模塊。
2020-08-20
ADI 電子系統(tǒng) 電磁干擾
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基于射頻無(wú)線電傳輸供電的無(wú)電池資產(chǎn)跟蹤模塊監(jiān)控系統(tǒng)
涉及精準(zhǔn)定位和運(yùn)輸數(shù)據(jù)的資產(chǎn)跟蹤模塊,非常適合組建無(wú)電池節(jié)點(diǎn)的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)。無(wú)電池的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)幾乎可以部署在任何環(huán)境中,對(duì)維護(hù)工作的需求很少甚至沒有。
2020-08-20
射頻無(wú)線電傳輸 跟蹤模塊 監(jiān)控系統(tǒng) 能量收集 無(wú)線充電
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