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MOSFET共源放大器介紹
模擬電路隨處可見,放大器基本上是每個模擬電路的一部分。MOSFET能夠制造出卓越的放大器件,這就是為什么有多種基于它們的單級放大器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的原因。根據(jù)哪個晶體管端子是輸入端和哪個晶體管端子是輸出端來區(qū)分它們。
2024-02-26
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電子應(yīng)用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電子元器件不喜歡在高溫下運行。任何表現(xiàn)出內(nèi)部自發(fā)熱效應(yīng)的元器件,都會導(dǎo)致自身和周圍其他元器件的可靠性降低,長期過熱甚至還可能導(dǎo)致印刷電路板(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,并影響走線阻抗。通常情況下,容易產(chǎn)生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)],但現(xiàn)代片上系統(tǒng)(SoC)、電源轉(zhuǎn)換模塊和高性能微處理器也會產(chǎn)生大量內(nèi)部熱量。
2024-02-20
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意法半導(dǎo)體運算放大器低失調(diào),零溫漂,寬增益帶寬,提高測量準(zhǔn)確度
意法半導(dǎo)體高精度TSZ151運算放大器具有極低的失調(diào)電壓和溫度漂移,有助于提高傳感器接口、信號調(diào)理和電流測量電路的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。
2024-02-06
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示波器12bit“芯”趨勢,如何實現(xiàn)更高測量精度?
提高垂直分辨率一直是示波器設(shè)計者的目標(biāo),因為工程師需要測量更精細(xì)的信號細(xì)節(jié)。但是,想獲得更高垂直分辨率并不只理論上增加示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的位數(shù)就能實現(xiàn)的。泰克4、5和6系列示波器采用全新的12位ADC和兩種新型低噪聲放大器,不僅在理論上提高分辨率,在實用中垂直分辨率性能也大大提升。這些顛覆式的產(chǎn)品擁有高清顯示器和快速波形更新速率,并且實現(xiàn)更高的垂直分辨率來查看信號的細(xì)節(jié)。
2024-02-02
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深入了解FET輸入放大器中的電流噪聲
IC設(shè)計工程師和電路設(shè)計人員都深知電流噪聲會隨頻率增高而變大,但由于關(guān)于此領(lǐng)域的資料過少,或者制造商提供的信息不全,許多工程師很難了解其原因。
2024-02-02
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模電的半壁江山——運算放大器的原理和應(yīng)用
大家學(xué)習(xí)電子都會接觸運算放大器,常常聽到虛短虛斷一說。虛短虛斷是解開負(fù)反饋運放電路的核心方法,具體就要從運放的原理開始說起了。
2024-01-31
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詳解多路復(fù)用器濾波器
多路復(fù)用器是一組射頻(RF)濾波器,它們組合在一起,但不會彼此加載,可以在輸出之間實現(xiàn)高度隔離。多路復(fù)用器被用于RF前端中靠近功率放大器(PA)的位置,對于載波聚合(CA)產(chǎn)生很大影響;天線復(fù)用器被用在射頻前端后面,以簡化與天線之間的路由。
2024-01-25
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基于RT9119 的家庭版高效能音效放大器設(shè)計
隨著電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展,功率放大器的性能對產(chǎn)品質(zhì)量有著重要的影響。傳統(tǒng)的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產(chǎn)品上的應(yīng)用[1],而高效率、節(jié)能、低失真、體積小的D類功放應(yīng)用日益廣泛。
2024-01-11
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基于GaN的D類放大器設(shè)計
高保真聲音再現(xiàn)發(fā)燒友是氮化鎵(GaN)基本質(zhì)量的最新受益者,因為它使這些發(fā)燒友在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中得到了喘息。GaN解決了他們關(guān)于最佳家庭音頻設(shè)置構(gòu)成的難題。
2024-01-10
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失配損耗對級聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
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功率放大器模塊及其在5G設(shè)計中的作用
5G是無線通信領(lǐng)域有史以來最重要、最強大的技術(shù)之一。與4G相比,5G在數(shù)據(jù)傳輸速率、延遲和容量方面均實現(xiàn)了顯著提升,有望成為影響業(yè)界乃至全球的真正變革性技術(shù)。
2024-01-03
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自主創(chuàng)新無止境 探索電磁新未來——王路會長一行走訪調(diào)研南京納特通信電子有限公司
2023年11月30日,上海市計量協(xié)會會長王路一行,攜秘書處和電磁兼容專委會成員赴南京納特通信電子有限公司(以下簡稱“納特通信”)開展主題為“國產(chǎn)功率放大器研發(fā)現(xiàn)狀和前景”的調(diào)研學(xué)習(xí)。
2023-12-14
- 【“源”察秋毫系列】下一代半導(dǎo)體氧化鎵器件光電探測器應(yīng)用與測試
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