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面向GaN功率放大器的电源解决方案
RF前端的高功率末级功放已被GaN功率放大器取代。栅极负压偏置使其在设计上有别于其它技术,有时设计具有一定挑战性;但它的性能在许多应用中是独特的。阅读本文,了解Qorvo的电源管理解决方案如何消除GaN的栅极偏置差异。
2023-11-22
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了解锁相放大器的类型和相关噪声源
当个锁定放大器出现时,它的所有组件(滤波器、乘法器、移相器等)都是纯模拟的。由于技术的发展以及数字信号处理器 (DSP) 价格的降低,一些部件(例如滤波器或放大器)变得数字化。
2023-11-18
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探讨适用于电化学气体传感器应用的运算放大器
本文将探讨适合乙醇和一氧化碳(CO)等电化学气体传感器应用的运算放大器?;菇致鄞死嘤τ盟璧?span id="5n233hq" class='red'>放大器性能,帮助便携式设备以更低功耗准确测量乙醇和CO,并获得更理想的结果。
2023-11-14
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一种基于电流源基准型LDO的放大器供电时序电路的应用
相信你们在设计电路中经?;崤龅接惺毙蛞蟮牡缏罚热缢礔PGA数字电路的供电,比如我们给模拟放大器的供电,等等。通常来说,我们有sequencers这种产品,其中又分为模拟时序控制芯片和数字时序控制芯片;模拟时序控制芯片,将电源输出电压作为输入信号,实时监测电源输出,当电源输出达到阈值时,会给一个类似于power good的电平信号,这样可以将这个电平信号控制下一级电源的EN,从而控制下一级电源电路的开启,从而达到时序控制的目的。
2023-11-10
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谐波失真的五大类型
任何模拟信号只要存在一定程度的非线性,都会产生谐波失真。模拟信号失真时,信号在时域中的外观会发生变化,表现为波形压缩或完全偏移。谐波模拟信号中的谐波失真已是老生常谈,但调制信号或方波/锯齿波中也明显存在各类谐波失真,其中一个常见的例子是功率放大器,它们在运行时通常接近饱和点。
2023-11-04
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ADC噪声:有关模拟输入的更多信息
我们研究了根据总SNR(信噪比)计算驱动放大器对总ADC噪声的贡献。我逐步完成了使用放大器噪声、负载阻抗和低频ADC噪声的计算过程。在该过程结束时,我们能够看到计算的SNR与在实际硬件上测量的实际SNR之间的良好一致性。
2023-10-28
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设计一款具有过温管理功能的USB供电RF功率放大器
国际电信联盟(ITU)将433.92 MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。
2023-10-24
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测量信号源相位噪声
为什么不能只使用频谱分析仪 行业对成像雷达、移动通信、卫星通信、天气监测等应用中的纯频谱信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速、准确和可重复的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于 -180 dBc/Hz。所需要的是测量晶体振荡器(VCXO、OCXO)、SAW 振荡器、合成器、锁相环和 VCO(锁定或自由运行高 Q)的相位噪声以及附加相位噪声的仪器。放大器、混频器、分频器和乘法器。
2023-10-23
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DIY一个高保真音频放大器电路
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管?;さ缏泛?2 分频扬声器?;さ缏返?DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。
2023-10-16
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D 类音频放大器:什么、为什么以及如何
D类音频放大器近年来越来越出名。本文将介绍 D 类音频放大器的内容、原因和方法。本文还将介绍音频放大器的背景以及 D 类放大器的优点以及与其他放大器的一些比较。
2023-09-27
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?!澳伞卑俅ǎ按葱隆蹦舜筘暇┠商赝ㄐ懦鱿?6届欧洲微波周
9月17日-22日,第26届欧洲微波周(EuMW 2023)在德国柏林展览中心盛大召开。纳特通信作为深耕高功率射频行业的高新技术企业,携带射频功率放大器、纳特通信云平台等核心产品出席。
2023-09-22
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在 15 至 33 GHz 应用中使用 VMMK-3313
本应用笔记讨论了 VMMK-3313 及其晶圆级封装检测器在 15 至 33 GHz 应用中的使用。VMMK-3313 是一款带有集成温度补偿检测器的宽带定向耦合器,设计用于在 15 至 33 GHz 的各种频段下工作,典型插入损耗为 0.5 dB。该检测器提供与射频功率输入成比例的直流输出,从而提供测量放大器功率输出的方法。
2023-09-21
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