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怎樣在RP Fiber Power中建模多級放大器
對于光纖中的強放大光信號,通常需要使用兩個甚至更多的光纖放大級。例如,可能需要濾除階與階之間的ASE或反向傳播的光,或者可能需要在不同級使用不同的光纖(例如,對于功率放大器,使用更大的有效模面積和包層泵浦)。在這里,我們想分享一些關(guān)于如何用我們的軟件RP Fiber Power建模這樣的多級放大器的想法。
2021-05-24
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安科諾科技與友尚企業(yè)簽訂代理商合約
安科諾科技于 2021 年 5 月 10 日與友尚企業(yè)簽訂代理商合約,友尚企業(yè)系大聯(lián)大控股集團旗下子公 司,大聯(lián)大控股最近被評選為全球半導體產(chǎn)業(yè)最大代理商。依合約,友尚企業(yè)將代理安科諾科技 5G 系列產(chǎn)品在中國大陸、臺灣地區(qū)及東南亞地區(qū)針對無線通訊基地臺客戶的銷售。代理產(chǎn)品包括高效率功率放大器、驅(qū)動器、前端模組、交換器以及 Beamformer 芯片。
2021-05-14
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如何設計準確的直流電源?
諸如電池測試,電化學阻抗譜和半導體測試之類的測試和測量應用需要精確的電流和電壓輸出直流電源。在±5°C的環(huán)境溫度變化下,設備的電流和電壓控制精度必須高于滿量程的±0.02%。精度很大程度上取決于電流檢測電阻和放大器的溫度漂移。在本文中,您將學習不同的組件如何影響系統(tǒng)精度,以及如何為精確的直流電源設計選擇合適的組件。
2021-05-13
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仿真,測試和驗證三步解決5G RF設計問題
功率放大器和混頻器中的非線性會產(chǎn)生不必要的信號,這些信號會出現(xiàn)在分配的通道之外,從而干擾其他通道。我們將這些互調(diào)干擾稱為寄生諧波。在圖1中,感興趣的頻帶(基本頻率)之外的所有頻率都變成了不需要的寄生諧波。
2021-05-12
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悄悄告訴你們一個低成本儀表放大器設計方法
在許多應用中,ADC需要在存在大共模信號的情況下處理一個很小的差分輸入信號。傳統(tǒng)的儀表放大器(In-Amp)只具有單端輸出和有限的共模范圍,因此在這些應用中并不常用。為了充分利用這些器件的高性能和低成本,可以設計一個簡單的 電路,將其單端輸出轉(zhuǎn)換為差分輸出,并且改善其輸入共模范圍,使之更適合這些應用。
2021-05-12
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汽車用外部放大器:為什么使用與如何使用?
為了提高駕駛和乘用體驗,目前的車輛,不論大小,價位,所提供的娛樂和信息功能越來越多?,F(xiàn)如今,廠家預裝的信息娛樂系統(tǒng)通常將娛樂、多媒體和駕駛員信息組合在一個模塊中。它們提供AM/FM以及衛(wèi)星收音機,一個播放音樂和視頻的CD/DVD播放器,一個導航系統(tǒng),數(shù)據(jù)和多媒體端口(USB、Bluetooth?、線路輸入、線路輸出、視頻輸入),以及普通和車輛狀態(tài)信息。
2021-05-10
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電容性負載和相位裕度
驅(qū)動一個集成運算放大器的電容性負載可能是棘手的。如果負載電容太高,這會造成不穩(wěn)定,使運算放大器輸出振蕩。足夠的相位裕度對實現(xiàn)穩(wěn)定性至關(guān)重要。隨著負載電容增大,相位裕度會減小。如果您發(fā)現(xiàn)一個運算放大器輸出振蕩,首先要查看的是負載。
2021-05-10
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創(chuàng)新集成收發(fā)器簡化2G至5G基站接收器設計
基站接收器設計是一項艱巨的任務。典型接收器組件包括混頻器、低噪聲放大器(LNA)和模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)等,這些器件隨著時間推移而不斷改善。但是,架構(gòu)的改變卻不大。架構(gòu)選擇的局限性阻礙了基站設計人員向市場推出差異化產(chǎn)品的努力。最近的產(chǎn)品開發(fā),特別是集成收發(fā)器,顯著降低了最具挑戰(zhàn)性的基站接收器設計的一些限制。此類收發(fā)器提供的新基站架構(gòu)使得基站設計人員能夠有更多選擇和方法來實現(xiàn)產(chǎn)品差異化。
2021-05-07
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如何計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗?
典型DPD應用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波型。有關(guān)這種斬波實現(xiàn)的例子,可參見AD7124-8 和AD7779數(shù)據(jù)手冊。需要這種斬波技術(shù)來最大程度地降低放大器的失調(diào)和閃爍噪聲(1/f ),因為與其他工藝(如雙極性工藝)相比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過斬波,放大器的1/f和失調(diào)轉(zhuǎn)換到較高頻率,如圖1所示。
2021-05-06
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運算放大器 -工業(yè)控制精度的應用需求
工業(yè)電子控制的發(fā)展要求有測量和精確控制設備位置、角度和旋轉(zhuǎn)的能力。這些應用,如裝配機器人、表面和閥門致動器,不僅有潛力提供更高質(zhì)量的成品,還可以讓工人從惡劣的環(huán)境中撤離,提高安全。
2021-05-03
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如何使用納米功率EMI耐受型運算放大器改善IoT設計
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用的設計者有兩個主要關(guān)注點:管理電源以最大限度地延長電池壽命,并確保可靠的操作防止各種電磁干擾(EMI)。物聯(lián)網(wǎng)革命將導致部設數(shù)十億電池和線路供電的連接設備,其中包括許多無線設備。所有這些設備都在爭奪同一頻率頻譜。這將產(chǎn)生越來越嘈雜的環(huán)境,其中電磁波從多個源輻射。自從引入無線設備以來,電磁信號的干擾已成為共享的未許可頻譜的問題,但當操作中的設備的數(shù)量增加時,問題的重要性也隨之增加。諸如煙霧探測器、有毒氣體傳感器和PIR傳感器等具有無線能力的終端設備由于它們彼此相互作用,因此需要進行額外的輻射EMI測試,如圖1所示。
2021-05-01
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毫微功耗運算放大器的直流增益
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
2021-05-01
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