作为消费、工业、科学和其他应用的基本组成部分,运算放大器是最广泛应用的电子元器件。对大多数低端应用来说,设计要求明确,因而元件的选择也相对容易。但在用于实现许多
;;;;;;;;;;;;;;;;;1.可以同时放大信号电流和信号电压;;; 三种类型放大器对信号放大的情况不同, VIPER12A只有共发射极放大器能够同时放大信号电流和信号电压。;;;;;;; ;;;;
“无线电”这个术语现在意味着比过去更多。早期的无线电发射机只不过是振荡器,它只是通过幅度,频率或相位将信号信息调制到载波上。设计并使用了简单的单芯片或
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检测器)是RF电路和电光接口中使用的模拟元件。其传递函数在概念上很简单:输出电压或电流与输入电压或电流的对数成正比(图1)。
1、欧姆定律(1) 分流电阻 这种拓扑结构,都存在一定的风险性,低端检测电路易对地线造成干扰;高端检测,电阻与运放的选择要求高。检测电阻是最简单的电流测量方法,既可用
光电二极管及其相关的互阻抗或前置放大器是光与有用输出电压之间的桥梁。虽然它们是基本元素,但设计精密仪器所需的电路会产生多维问题,需要特别注意参数,例如相位裕度。
在分布式系统中,模拟信号在传感器或负载间来回远程传输。在这类系统中,信号要传输很长的距离,噪声抑制能力成为一个重要考虑因素。噪声会耦合进信号中,结果使数据遭到破
通信系统设计的主要挑战之一是以足够的保真度成功捕获信号。严格的标准规范要求正确的接口拓扑选择。用于蜂窝电话的通信标准的部署,例如码分多址(CDMA)和宽带CDMA,需要高
氮化镓(GaN) 功率放大器(PA) 设计是当前的热门话题。出于多种原因,GaN HEMT 器件已成为满足大多数新型微波功率放大器需求的领先解决方案。过去,PA 设计以大致的起点开始并
在设计物联网时,似乎很容易 - 只需将传感器或射频信号转换为数字信号并从那里开始工作。但不是那么快:它仍然是一个模拟世界,模拟到数字转换器(ADC)的输入需要限制频带以
随着技术应用的不断普及发展,宽带射频(RF)设计将成为一个关键问题。目前,许多应用中均采用了高频、高速转换器设计。随着雷达、无线基础设施和仪器仪表不断突破界限,要求
令人惊讶的,有时令人眼花缭乱的可用无线标准阵列,具有不同的频率,带宽,协议和格式,为用户提供了前所未有的连接和访问。然而,它还意味着无线系统的工程师在设计或调查
军事和航空航天通信的一个关键要求是避免窃听的能力。随着拦截技术变得越来越复杂,传输系统所采用的调制和加密方案也必须如此。军用和航空电子通信系统现在使用高度灵活的
乍一看,线性稳压器似乎是射频功率放大器的完美解决方案,因为它们产生的噪声非常小,并且没有高频开关。因此,不会产生产生RF干扰的问题。然而,缺点是效率非常低并且这些