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多倍频程宽带数字接收器的SFDR考量
通信和雷达接收器可以采用动态范围和灵敏度增强技术,而电子战(EW)接收器必须在没有这些技术可利用的情况下,在多个干扰信号拥塞的宽带频谱中拦截并识别未知的敌方信号。通信接收器中采用的入射射频限带技术对于电子战接收器而言是得不偿失,因为后者希望在更短的时间内处理越来越宽的瞬时带宽。在...
2021-02-23
多倍频程宽带 数字接收器 SFDR考量
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如何轻松改善均方根射频功率检波器的测量精度?
为了测量和控制多载波无线基础设施中的发射功率,需要进行均方根 (rms) 功率检波。传统功率检波器使用二极管检波或对数放大器,当所发射信号的峰均比不固定时,传统方法并不能精确测定功率。测量电路的温度稳定性和检波器传递函数的线性度至关重要。本应用笔记所描述的技术可以改善均方根功率检波器...
2021-02-20
均方根 射频功率检波器 测量精度
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采用单电源供电时,为什么运算放大器输出高度失真?
裕量(headroom)肯定是输出失真的众多原因之一。有些人可能还不熟悉裕量的概念,它用于衡量放大器的输入和输出摆幅接近供电轨的程度。您可能还听说过“下裕量”(footroom)这一术语,它是指与负电源的差距,但“裕量”通用于两个供电轨。因此,对于裕量为±0.8 V的放大器,其摆幅可以达到电源的0.8 V范围内。
2021-02-18
单电源供电 运算放大器 输出失真 裕量
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给精密传感器模拟前端设计信号调理模块,需要跨轨传输?
可能要用,这取决于传感器输出信号是否会迫使运算放大器达到一个接近供电轨的电压。例如,若要通过一个精密10 Ω并联电阻监控0 mA至500 mA的负载电流,则最大输出电压将是5 V。如果放大器电源电压为5 V,那么您将需要选择一个具有轨到轨输入电压范围的放大器。
2021-02-18
精密传感器 模拟前端 信号调理???nbsp; 跨轨传输
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高精度固态激光雷达在自动驾驶汽车领域的应用
随着无人驾驶的兴起及自动化程度的提高,传感器在各领域发挥着不可替代的作用。激光雷达通过多束激光高频发射获取的反射数据形成周边物体的高清3D的“点云”图像,激光雷达已经被广泛认为是实现无人驾驶的必要传感器。
2021-02-08
固态激光雷达 自动驾驶 汽车领域
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如何使用宽禁带提升能量转换效率?
“节约能源”是我们都非常熟悉的口号,但全球能源需求短期内并不会下降。工业能源协会认为,到2040年,能源需求将比2018年增加约50%。乐观地说,只有三分之二的增长是来自可再生能源。经过简单的计算就可以知道,这意味着来自化石燃料的实际能量基本保持不变。
2021-02-05
宽禁带 能量转换
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了解无线路由器、网状网络和向Wi-Fi 6的过渡
在这科技时代,家庭中的联接设备数在近几年激增。消费者比以往任何时候都更关注物联网(IoT)设备,如家庭自动化、4K /高清视频流和在线游戏,这进而使通过互联网传输的数据量增加了三倍。因此,在选择您的下一个路由器时,需要充分考量。
2021-02-04
无线路由器 网状网络 向Wi-Fi 6
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一体化封装的高级系统让射频直接转换成为可能
随着ADC和DAC的性能规格、形状参数和新的传感器技术(Rx和Tx)的不断发展,RF数据转换系统正在发生快速变化。在这期间,一个系统级的设计问题一直存在,即如何平衡模拟和数字电路的设计,以实现最大的软件/系统灵活性(从传感器到数字处理单元的输入/输出)。
2021-02-04
一体化封装 射频
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如何使AB类输出更安全
广泛应用的AB类放大器push-pull电路如图1,但是现在有了一些改进。首先,我们来看看它的热补偿是如何工作的。Q1和Q2表示输出晶体管的捷径,因为通常这些输出器件是达林顿或互补对。Q1和Q2的偏置电压与齐纳(D1)电压和Q4和Q5晶体管的Vbe压降相加,后者与温度有关。通常Q4和Q5与晶体管Q1和Q2位于同一...
2021-02-04
AB类放大器 push-pull电路
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