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5G毫米波通信系統(tǒng)的本振源設(shè)計與實現(xiàn)
針對5G 毫米波通信系統(tǒng)對本振源頻率、相位噪聲、雜散抑制要求的提升,提出了一種結(jié)合ADF4002 和2 個ADF5355 頻率合成器芯片,可同時用于中頻和射頻電路的高性能本振源。該本振源為系統(tǒng)中頻模塊提供5.4 GHz 的單音本振信號并且利用數(shù)控衰減器和放大器實現(xiàn)了輸出功率可調(diào),同時也利用ADF5355 的鎖相環(huán)(PLL)和倍頻器為射頻模塊提供8.4~11.2 GHz 寬頻帶寬、步進為100 MHz 的可調(diào)頻本振信號,最終通過硬件電路的設(shè)計與調(diào)試,以及單片機(SCM)控制程序的編寫,實現(xiàn)了低相噪、低雜散的穩(wěn)定頻率源。
2019-08-22
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淺析運算放大器發(fā)生振蕩的兩種常見原因
雖然 Bode 圖是一種很不錯的分析工具,但是您可能沒有還發(fā)現(xiàn)該圖太過直觀了。就運算放大器不穩(wěn)定和振蕩而言,Bode 圖這是對常見原因的一種直觀表述……
2019-08-20
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老工程師教你如何“馴服”振蕩運算放大器
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。
2019-08-20
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采用低壓晶體管進行高壓電流檢測
專用集成電路的應(yīng)用使電流監(jiān)控變得越來越簡單。各種電流監(jiān)控集成電路隨時買得到,而且多數(shù)情況下都工作得很好,還有各種儀表放大器也是如此。
2019-08-19
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運算放大器常見指標(biāo)及重要特性分析
運算放大器(簡稱“運放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。以下將為大家講解運算放大器常見指標(biāo)及重要特性分析。
2019-08-14
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差動輸入鉗位對運算放大器的影響
運算放大器在兩個輸入端之間的電壓應(yīng)大約為零,那么,在標(biāo)準(zhǔn)運算放大器電路中這些二極管絕不會正向偏置……又或者,它們會正向偏置?
2019-08-13
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將運算放大器用作比較器,可行么?
許多人偶爾會把運算放大器當(dāng)比較器使用。一般而言,這種做法是可行的。但偶爾會有人問到我們運算放大器的這種使用方法。這種方法有時有效,有時卻不如人們預(yù)期的那樣效果好。為什么會出現(xiàn)這種情況呢?
2019-08-06
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詳述音頻放大器的輸出入阻抗
一般我們常耳聞的說法是:擴大機的輸入阻抗是愈高愈好,而輸出阻抗是愈低愈好。為什么呢?因為輸入阻抗高了,從訊號源來的訊號功率強度就可以不必那么大。
2019-07-31
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超聲系統(tǒng)的信號鏈設(shè)計注意事項
高性能超聲成像系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于各種醫(yī)學(xué)場景。在過去十年中,超聲系統(tǒng)中的分立電路已經(jīng)被高度集成的芯片(IC)所取代。先進的半導(dǎo)體技術(shù)不斷推動系統(tǒng)性能優(yōu)化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類芯片技術(shù),如專用低噪聲放大器、多通道低功耗ADC、集成高壓發(fā)射、優(yōu)化的硅工藝和多芯片模塊封裝。隨著芯片功耗和尺寸減小至原來的20%。
2019-07-25
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壓力開關(guān)位置設(shè)定與維修操作
壓力開關(guān)是通過高精度儀表放大器放大壓力信號,通過高速MCU采集并處理數(shù)據(jù),內(nèi)置精密傳感器進行補償,是檢測壓力、液位信號,實現(xiàn)壓力、液位監(jiān)測和控制的高精度設(shè)備。
2019-07-24
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設(shè)計射頻功率放大器模塊有什么訣竅?
隨著現(xiàn)代數(shù)字移動通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展,用戶對無線通信設(shè)備的性能要求越來越高,實現(xiàn)在各種環(huán)境中的穩(wěn)定、高速的數(shù)據(jù)傳輸是未來移動通信系統(tǒng)研究者的主要目標(biāo)之一。
2019-07-11
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積分電路原理:放大器與電容的變身
將反相放大器中的反饋電阻,換作電容,便成為如圖一所示的積分放大器電路。對于電阻,貌似是比較實在的東西,電路輸出狀態(tài)可以一目了然,換作電容,由于充、放電的不確定性,電容又是個較“虛”的物件,其電路輸出狀態(tài),就有點不易琢磨了。
2019-07-03
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