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如何利用功率放大器實現(xiàn)功放記憶效應電路的設計?
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、相位會隨輸入信號幅度和帶寬的變化而改變。這種失真分量依賴于輸入信號幅度、帶寬的現(xiàn)象通常稱之為功率放大器的記憶效應。
2020-08-24
功率放大器 功放記憶效應 電路設計
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如何通過高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動來優(yōu)化模擬前端?
市場上的大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器都具有一個電容性‘采樣與保持’片上放大器,其需要在每次轉(zhuǎn)換前進行再充電。因此,通常采用外部運算放大器。不幸的是,采樣電容器會降低放大器的穩(wěn)定性,因此,放大器會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帶寬遇瓶頸:如何解決壓擺率問題?
在技術(shù)支持過程中,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?。?!設計中明明預留很大余量,但是電路的輸出波形依然出現(xiàn)失真的情況。其實,在交流信號調(diào)理電路的帶寬評估中,應該區(qū)分對待輸入信號是小信號,還是大信號。
2020-08-23
放大器電路 信號帶寬 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,降低電子電路中的噪音一直是設計師們面臨的一個挑戰(zhàn)。1844年,摩爾斯在華盛頓的國會大廈里,操作電報機發(fā)出了世界上第一封電報,內(nèi)容是:上帝創(chuàng)造了何等的奇跡(來自《圣經(jīng)》)。從那時起,電路中的繼電器產(chǎn)生的靜電噪音或其他外部干擾,就從來沒有離開過電子科學。
2020-08-21
Silent Switcher 電磁干擾
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如何調(diào)節(jié)MAX2009/MAX2010 RF預失真器來優(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,每個載波允許多個無線連接,但會造成載波信號較高的峰均比。與恒包絡調(diào)制不同(恒包絡調(diào)制中允許 PA (功率放大器)采用小尺寸),目前應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)省空間的同時仍然保持高效率,有效延長電池壽命。通過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實現(xiàn)48V至POL單級轉(zhuǎn)換
企業(yè)服務器、交換機、基站和存儲硬件設計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 單級轉(zhuǎn)換
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ADI帶你解讀實現(xiàn)復雜電子系統(tǒng)低電磁干擾的若干應用場景
對于汽車、通信以及測試與測量設備等廣大系統(tǒng)制造商來說,技術(shù)的發(fā)展帶來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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基于射頻無線電傳輸供電的無電池資產(chǎn)跟蹤模塊監(jiān)控系統(tǒng)
涉及精準定位和運輸數(shù)據(jù)的資產(chǎn)跟蹤模塊,非常適合組建無電池節(jié)點的無線傳感器網(wǎng)絡(WSN)。無電池的網(wǎng)絡節(jié)點幾乎可以部署在任何環(huán)境中,對維護工作的需求很少甚至沒有。
2020-08-20
射頻無線電傳輸 跟蹤模塊 監(jiān)控系統(tǒng) 能量收集 無線充電
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