在電信和其它使用高電壓負(fù)電源軌的場(chǎng)合,可將一個(gè)儀表放大器與獨(dú)立元件簡(jiǎn)單結(jié)合,實(shí)現(xiàn)大電流檢測(cè)以保護(hù)電路。高端大電流檢測(cè)放大器(CSA)主要用于正電源軌電流監(jiān)測(cè)。然而,諸如ISDN和電信電源類應(yīng)用需要采用工作在負(fù)電
本文提出了一種新的隔離放大器的設(shè)計(jì)方案,該方案結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,且選用通用器件,易于實(shí)現(xiàn)。通過(guò)將本電路與AD公司的AD210AN集成模擬隔離放大器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)比。本隔離放大電路在帶寬上要優(yōu)于集成模擬隔離放大器。隔離放大器
優(yōu)秀的線路設(shè)計(jì)是出靚聲的根本之道,這一點(diǎn)在進(jìn)口功放中得到了很好的體現(xiàn)。本文介紹的這款線路最早見(jiàn)于一些進(jìn)口的日本發(fā)燒級(jí)功放,幾經(jīng)本人改造最終成型,音質(zhì)表現(xiàn)極其出眾,現(xiàn)介紹給大家。一、電路原理簡(jiǎn)介1 主放大
多諧振蕩電路原理圖是什么?多諧振蕩器也被稱為矩形波發(fā)生器,它是一種能夠產(chǎn)生矩形波的自激振蕩器。“多諧”是指產(chǎn)生的矩形波中除了含有基波成分外,還含有很多高次諧波成分。該振蕩器沒(méi)有穩(wěn)定狀態(tài),只有兩
電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分。隨著時(shí)間的推移,有意和無(wú)意的 EMI 輻射源的大量產(chǎn)生會(huì)對(duì)電路造成嚴(yán)重的破壞。這些輻射源的信號(hào)并非一定會(huì)污染電路,但我們的目的就是要讓低噪聲系統(tǒng)遠(yuǎn)離這些危害。我們可以設(shè)想
高采樣速率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常用在現(xiàn)代無(wú)線接收器設(shè)計(jì)中,以中頻(IF)采樣速率采集復(fù)數(shù)調(diào)制的信號(hào)。這類設(shè)計(jì)通常都選用基于CMOS開(kāi)關(guān)電容的ADC,因?yàn)樗鼈兊牡统杀竞偷凸奶攸c(diǎn)很吸引人。但這類ADC采用一種直接連接到采
集成電路,即integrated circuit,這是一種微型電子器件或部件,按功能可劃分為數(shù)字和模擬兩大類。而模擬集成電路一般用于模擬信號(hào)的產(chǎn)生和處理,有很多種種類,比如集成運(yùn)算放大器、集成鎖相環(huán)、集成功率放大器、集
英特爾公布重大技術(shù),下一代處理器基于3D晶體管。那么,3D晶體管的精確定義及其重要性是什么呢?下面對(duì)此作出解答。3D的確切含義是什么?英特爾稱之為3D晶體管,但從技術(shù)上講,這是三門(mén)()柵極 晶體管。傳統(tǒng)的二維門(mén)由較
由于我的四輪驅(qū)動(dòng)機(jī)器人上采用了16.5V的鋰電池供電,而市場(chǎng)上又沒(méi)有該電池的充電器,使得充電讓我很糾結(jié)。無(wú)奈之下便設(shè)計(jì)了一款便攜式簡(jiǎn)單型鋰電池充電器。解決的充電的煩惱。該充電器可以輸出100mA-1A可調(diào)的充電電流
光開(kāi)關(guān)是光通信網(wǎng)絡(luò)的重要功能器件,MEMS光開(kāi)關(guān)是最具發(fā)展前景的光開(kāi)關(guān)之一。在簡(jiǎn)介不同種類光開(kāi)關(guān)原理特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,詳細(xì)分析了當(dāng)前主要的MEMS光開(kāi)關(guān)的分類、結(jié)構(gòu)、工藝與性能,并給出這一領(lǐng)域的研究與發(fā)展?fàn)顩r。一
摘要:為了提高數(shù)字電視發(fā)射機(jī)的效率,采用一種新型的三路Doherty電路。基于傳輸線理論和有源負(fù)載牽引理論,推導(dǎo)出三路Doherty的工作原理,同時(shí)利用ADS設(shè)計(jì)一個(gè)雙三路Doherty電路,并用于數(shù)字電視發(fā)射機(jī)。仿真結(jié)果表
檢查一個(gè)傳統(tǒng)的電路就會(huì)注意到它的標(biāo)志:一個(gè)帶抽頭的電感器,它用于確定振蕩頻率,并提供維持振蕩的反饋。盡管可以方便地計(jì)算出某個(gè)額定頻率所需的總感量,但要找到耦合系數(shù)k仍有很高技術(shù)難度,并且可能需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)
1 引言 隨著因特網(wǎng)裂變般的發(fā)展,人們對(duì)信息的需求也從窄帶的電話、傳真、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)向?qū)拵ьI(lǐng)域延伸,電訊網(wǎng)的主干網(wǎng)、長(zhǎng)途交換網(wǎng)和局間中繼網(wǎng)已基本實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化和寬帶化。但在高速信息網(wǎng)的末端(即用戶接入端
射頻識(shí)別(RFID)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛深入,RFID的電磁干擾(EMI)問(wèn)題也倍受人們的關(guān)注。本文僅對(duì)電感耦合非接觸IC卡的EMI問(wèn)題結(jié)合相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了介紹和剖析。 引 言 射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)近年來(lái)發(fā)
屏蔽與非屏蔽布線系統(tǒng)孰優(yōu)孰劣,一直是綜合布線領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題。在10G應(yīng)用出現(xiàn)之前,歐洲用戶更多使用屏蔽布線系統(tǒng),而北美用戶更多使用非屏蔽布線系統(tǒng)?! ‰S著10G應(yīng)用的出現(xiàn),情況出現(xiàn)了很大的變化。就如近日筆