绿色能源标准、更低成本和更高音频保真度的需求正在推动D类放大器在高功率音频中的应用。传统的模拟实现(例如AB类拓扑结构)比较复杂且效率低,但由于其对音频的高保真性能,占据了高端音频市场。D类系统设计更简单
绿色能源标准、更低成本和更高音频保真度的需求正在推动D类放大器在高功率音频中的应用。传统的模拟实现(例如AB类拓扑结构)比较复杂且效率低,但由于其对音频的高保真性能,占据了高端音频市场。D类系统设计更简单
在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合,由一
摘要 分析了E类功放的非理想因素,其中着重分析寄生电感对系统性能的影响,采用伪差分E类功放结构有效地抑制寄生电感的影响。最后基于理想的设计方程和Load Pull技术,采用0.18μmCMOS工艺,设计出高效率的差分E类
摘要 利用一种新型HBT复合晶体管结构设计了一款宽带功率放大器,有效抑制了HBT的大信号Kink效应。采用微波仿真软件AWR对电路结构进行了优化和仿真,结果显示,在5~12 GHz频带内,复合晶体管结构的输出阻抗值更稳定,
CMOS伪差分E类射频功率放大器设计
摘要:在无线通信终端中,低噪声放大器是射频接收系统中的第一级有源电路,对系统性能有重要影响。在深入分析噪声的基础上,提出一种采用共基差分输入结构的低噪声放大器,电路包括可控增益放大器和增益控制电路。该
配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采用1%、100ppm/°C标准电阻,最高 2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通常用于精密增益设置的单片电阻网络
目前,微波功率放大器的设计方法主要有以下几种: (1)动态阻抗测量法。在实际的工作条件下,使用仪器测量功率管的动态输入阻抗以及输出阻抗。通常输出功率越大的功率管的输入输出阻抗越低,因此不容易得到准确
作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方
作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方
作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方
功率放大器是大功率器件,其自身会消耗大部分的功耗,并导致功率放大器芯片的温度在一个很大的范围内变化,因此功率放大器的控制电路需要对环境温度的变化不敏感。针对这一要求,设计出一个对温度不敏感的全差分CM0S运算放大器,该运算放大器采用TSMC0.18μm工艺,选用折叠式共源共栅、宽摆幅偏置电路结构。在负载电容为10 pF条件下,最大直流增益达到115dBm,相位裕度为70°;在整个温度范围内(-40~+125℃)运算放大器的增益变化仅为1dBm,相位裕度仅变化5°,满足设计要求。
采用反向并联二极管预失真器对功放的线性化技术进行了研究,利用二极管的非线性特性,很好地对消了放大器失真的奇次分量,将功放的IM3和IM5分量分别改善了13 dB和10 dB。系统的ACPR在加预失真器后达到了-52 dB以下。实验结果验证了该设计方案的可行性,为寻找一种更好的线性化技术提供了实践基础。
选用噪声系数较低的Agilent E-PHEMT ATF-54143晶体管,采用集总元件网络匹配方法,设计实现了一种GPS接收机前端低噪声放大器。通过运用Agilent公司的微波软件ADS进行设计、仿真和优化,在PTFE基板上制作实现了该放大器。实测结果显示,在1 520~1 600 MHz工作频带内,噪声系数16 dB,输入驻波比
实际中许多场全需要放大视频信号,它的频谱很宽,通常从几十赫到几兆赫或几百兆赫。由于这类放大器的相对工作频带很宽,所以通常称为宽频带放大器,简称宽带放大器。对这种放大器的主要要求是:1、要有足够大的增益和
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真放大,而通带
集成电路按功能划分,可分为数字和模拟两大类。模拟集成电路用于模拟信号的产生和处理,其种类繁多,包括集成运算放大器、集成模拟乘法器、集成锁相环、集成功率放大器、集成稳压电源、集成宽带放大器、集成数模和模
直流放大器 放大的是直流信号或随时间变化极为缓慢的交变信号,其级间必需采用等线或电阻等能通过直流的元件连接起来,所以,亦称直接耦合放大器。1、单端式直流放大器(1)单端式直流放大器的两个重点共同特点 当几
在晶体管放大器基本理论中,已讨论过直流负反馈可以稳定静态工作点,使放大器稳定地工作在线性区。除此之外,在放大电路中引入交流负反馈还可以提高增益的稳定性、减小非线性失真、展宽频带以及按照需要改变输入阻抗