放大器(lna) 文章 進(jìn)入放大器(lna)技術(shù)社區(qū)
Avago推出全球尺寸最小的射頻放大器產(chǎn)品
- Avago Technologies(安華高科技)今日宣布推出全球尺寸最小的射頻放大器產(chǎn)品。采用超小型化0402封裝尺寸并且不用打線接點(diǎn),創(chuàng)新的VMMK-2x03放大器可以達(dá)到幾乎沒有信號損失和最小的寄生效應(yīng),它的超小型尺寸和完全匹配的SMT設(shè)計(jì)面向500 MHz到12 GHz頻帶進(jìn)行優(yōu)化,使得這些高性能器件非常適合各種不同射頻應(yīng)用架構(gòu)采用。Avago是為通信、工業(yè)和消費(fèi)類等應(yīng)用領(lǐng)域提供模擬接口零組件的領(lǐng)導(dǎo)廠商。 VMMK-2x03采用了Avago最新發(fā)表的WaferCap芯片級封裝(CSP,
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運(yùn)算放大器電路固有噪聲的分析與測量 第八部分:爆米花噪聲(一)
- 本文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應(yīng)用。 1/f 和寬帶噪聲的回顧 討論爆米花噪聲以前,對時(shí)域和寬帶及1/f噪聲的統(tǒng)計(jì)表示法進(jìn)行回顧是非常有幫助的。1/f 和寬帶噪聲均具有高斯分布的特點(diǎn)。此外,在一個(gè)特定設(shè)計(jì)中,這些噪聲類型都是一貫的并且是可以預(yù)見的。到目前為止,我們已經(jīng)從本文中了解了如何通過計(jì)算和仿真(圖 1-2)來預(yù)測噪聲級別。但是,這些方法均不能用于測量爆米花噪聲。
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TI推出具備集成升壓轉(zhuǎn)換器的D類音頻放大器
- 德州儀器 (TI) 宣布推出一款具備集成升壓轉(zhuǎn)換器的單片無濾波器 D 類音頻放大器,該器件適用于眾多便攜式應(yīng)用領(lǐng)域,如無線手持終端、個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備、手持式游戲機(jī)以及無線免提電話等。該款TPA2014D1可滿足設(shè)計(jì)人員對揚(yáng)聲器更高音量與更大功率輸出的需求,能夠在 8 歐姆負(fù)載中提供高達(dá) 1.5 W 功率,即便電池放電至最低電壓也能確保音量不受影響。(更多詳情,敬請?jiān)L問:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa2014d1.html。)
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改進(jìn)的音頻放大器電路限制信號過大
- 放大語音是一個(gè)艱難的挑戰(zhàn),其中最困難的一點(diǎn)就是提供足夠的放大作用來確保每個(gè)說話聲音很輕的人能夠被聽到,而又要為講話大聲的人允許充足的凈空高度。如果放大作用太高,那么喧鬧聲或噪聲會導(dǎo)致音頻信號波形的削波,使輸出信號難以理解且刺耳。 對這種困境的一種解決方法是以一個(gè)非線性傳遞函數(shù)來限制信號,通過在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用電路中增加一些元件來實(shí)現(xiàn)(圖1)。當(dāng)音頻輸入的正或負(fù)峰值超出其中一個(gè)緊接的二極管(D1)的導(dǎo)通電壓時(shí),對MAX9700A的D類音頻功率放大器來說,二極管導(dǎo)通并削弱在信號振幅內(nèi)的任何進(jìn)一步的增加。電阻
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大功率寬帶射頻脈沖功率放大器設(shè)計(jì)
- 大功率線性射頻放大器模塊廣泛應(yīng)用于電子對抗、雷達(dá)、探測等重要的通訊系統(tǒng)中,其寬頻帶、大功率的產(chǎn)生技術(shù)是無線電子通訊系統(tǒng)中的一項(xiàng)非常關(guān)鍵的技術(shù)。隨著現(xiàn)代無線通訊技術(shù)的發(fā)展,寬頻帶大功率技術(shù)、寬頻帶跳頻、擴(kuò)頻技術(shù)對固態(tài)線性功率放大器設(shè)計(jì)提出了更高的要求,即射頻功率放大器頻率寬帶化、輸出功率更大化、整體設(shè)備模塊化。 通常情況下,在HF~VHF頻段設(shè)計(jì)的寬帶射頻功放,采用場效應(yīng)管(FET)設(shè)計(jì)要比使用常規(guī)功率晶體管設(shè)計(jì)方便簡單,正是基于場效應(yīng)管輸入阻抗比較高,且輸入阻抗相對頻率的變化不會有太大的偏差,易
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電視機(jī)音頻放大器―實(shí)現(xiàn)更輕薄的熱設(shè)計(jì)考慮
- 目前的測試標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)年只有AB類放大器時(shí)所開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn),本文將討論該標(biāo)準(zhǔn)是否仍適用于D類放大器。
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運(yùn)放式射頻放大器(07-100)
- 傳統(tǒng)射頻放大器使用分立晶體管有源器件,主要原因是器件價(jià)格低廉。而隨著運(yùn)放性能的提高和批量應(yīng)用的推動,射頻放大器采用運(yùn)放已成大勢所趨。相對于分立晶體管,高速運(yùn)放確實(shí)有其長處:首先,前者構(gòu)成的放大器,其增益和帶寬與晶體管的偏流和工作點(diǎn)關(guān)系很大,調(diào)整起來相對困難;而運(yùn)放的增益是不受偏置影響的。其次,運(yùn)放還能減少工作溫度范圍內(nèi)的參數(shù)漂移,使工作更可靠和穩(wěn)定。 眾所周知,運(yùn)放又可分為電壓反饋式(VFB)和電流反饋式(CFB)兩種。在實(shí)際應(yīng)用中,大量使用的是VFB運(yùn)放,但在射頻放大器應(yīng)用中,CFB運(yùn)放具有更
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數(shù)字放大器的單端設(shè)計(jì)
- 數(shù)字放大器最大優(yōu)點(diǎn)之一是其具備設(shè)計(jì)復(fù)用的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通路的靈活性。因?yàn)樾盘栐诘竭_(dá)揚(yáng)聲器之前是保持在數(shù)字域的,所以在信號路由方面具有更大的靈活性。這種靈活性同時(shí)也能處理開發(fā)過程中和生產(chǎn)過程的填料選擇和/或固件變更。數(shù)字放大器有一個(gè)被稱為單端工作的常規(guī)模式。本文描述了單端設(shè)計(jì)基礎(chǔ)和工程相關(guān)的權(quán)衡考慮。
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差分測量的重要性(06-100)
- 很多實(shí)際的應(yīng)用需要在噪聲環(huán)境中放大非常小的信號。通常,信號傳感器離放大器有一段距離。因此,往往會引入大量噪聲。 有效的信號恢復(fù)往往依賴于為特定應(yīng)用仔細(xì)選擇的最佳放大器。通常應(yīng)用中有三種類型的系統(tǒng):單端輸入和輸出(運(yùn)放基),差分輸入、單端輸出(儀表放大器基)和差分輸入、差分輸出(差分放大器基)系統(tǒng)。 一些設(shè)計(jì)人員喜歡用單端、屏蔽纜線系統(tǒng)(見圖1)。其中輸入加到屏蔽纜線和公共端或“地”之間,然后經(jīng)纜線到運(yùn)放。象這種單端系統(tǒng)是非常容易拾取噪聲,因?yàn)樾盘枀⒖加诘?,即信號流?jīng)
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音頻平衡—不平衡變換器(06-100)
- 圖1所示電路可用來變換平衡音頻信號為不平衡音頻信號,反之亦然。此電路消除了地環(huán)路。此電路的工作很像1個(gè)信號變壓器,但它比1個(gè)良好的變壓器便宜很多。此電路具較平滑的變換器,在低頻不會短路信號源。 專業(yè)設(shè)備通常接地,具有平衡的輸入和輸出。用戶設(shè)備通常雙隔離非平衡輸入和輸出。某些半專業(yè)設(shè)備和計(jì)算機(jī)具有非平衡音頻輸入和輸出接地問題,不可避免地造成地環(huán)路問題。 本文的電路是基于間接電壓反饋基礎(chǔ)上的??恐厣罘謱1-R1-R2-Q2把正和負(fù)輸入之間電壓變換為電流。同樣的差分對Q3-R3-R4
- 關(guān)鍵字: 音頻 變換器 放大器 反饋環(huán)路
確保WiMAX收發(fā)器有足夠的接收動態(tài)范圍(06-100)
- WiMAX(微波接入的全球互操作性)是BWA(寬帶無線接入)的1種形式,它是基于無線MAN(城域網(wǎng))的IEEE 802.16標(biāo)準(zhǔn)。它可用于不同的應(yīng)用,這包括“最后1英里”寬帶連接,熱點(diǎn)和蜂窩回程以及商用的高速企業(yè)連接。 WiMAX的固定版本IEE802.16d提供到固定裝置的NLOS(視距無線)傳輸,采用2~11GHz頻率在大約4~6英里范圍傳輸。此標(biāo)準(zhǔn)的移動版本802.16e是802.16d用在2~6GHz頻段移動應(yīng)用的擴(kuò)展。這使得WiMAX技術(shù)可以構(gòu)建在筆記本電腦或其
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放大器(lna)介紹
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