低噪聲系統(tǒng)的3個(gè)設(shè)計(jì)竅門(mén)
本文基于SM IC 0. 18μm RF CMOS工藝,設(shè)計(jì)了可以工作于3~5 GHz頻段的超寬帶低噪聲放大器。對(duì)電路的輸入匹配和增益進(jìn)行了分析,對(duì)噪聲消除技術(shù)進(jìn)行了推導(dǎo)。仿真結(jié)果表明,該放大器在工作頻帶內(nèi)的各項(xiàng)指標(biāo)滿足超寬帶系統(tǒng)應(yīng)用。
在Muhisim 10軟件環(huán)境下,設(shè)計(jì)一種由運(yùn)算放大器構(gòu)成的精確可控矩形波信號(hào)發(fā)生器,結(jié)合系統(tǒng)電路原理圖重點(diǎn)闡述了各參數(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與測(cè)試方法。通過(guò)改變RC電路的電容充、放電路徑和時(shí)間常數(shù)實(shí)現(xiàn)了占空比和頻率的調(diào)節(jié),通過(guò)多路開(kāi)關(guān)投入不同數(shù)值的電容實(shí)現(xiàn)了頻段的調(diào)節(jié),通過(guò)電壓取樣和同相放大電路實(shí)現(xiàn)了輸出電壓幅值的調(diào)節(jié)并提高了電路的帶負(fù)載能力,可作為頻率和幅值可調(diào)的方波信號(hào)發(fā)生器。Muhisim 10仿真分析及應(yīng)用電路測(cè)試結(jié)果表明,電路性能指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
設(shè)計(jì)了水聲信號(hào)發(fā)生系統(tǒng)中的功率放大電路,可將前級(jí)電路產(chǎn)生的方波信號(hào)轉(zhuǎn)換為正弦信號(hào),同時(shí)進(jìn)行濾波、功率放大,使其滿足換能器對(duì)輸入信號(hào)的要求。該電路以單片機(jī)AT89C52,集成6階巴特沃思低通濾波芯片MF6以及大功率運(yùn)算放大器LM12為核心,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)RS232接口與PC進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)信號(hào)增益的程控調(diào)節(jié),對(duì)干擾信號(hào)具有良好的抑制作用。經(jīng)調(diào)試該電路工作穩(wěn)定正常,輸出波形無(wú)失真,在輸出功率以及放大增益、波紋系數(shù)等方面均滿足設(shè)計(jì)要求。
瑞薩電子開(kāi)發(fā)出了對(duì)起因于隨機(jī)電報(bào)噪聲(RTN:Random Telegraph Noise)的SRAM誤操作進(jìn)行觀測(cè)并實(shí)施模擬的方法。利用該方法可高精度地估計(jì)22nm以后尖端LSI中的RTN影響,適當(dāng)設(shè)定針對(duì)RTN的設(shè)計(jì)余度。該公司已在&ldquo
為了提高溫度保護(hù)系統(tǒng)的可靠性,在溫度保護(hù)的邏輯設(shè)計(jì)中可采用容錯(cuò)設(shè)計(jì),即盡可能考慮測(cè)溫環(huán)節(jié)在運(yùn)行中容易出現(xiàn)的故障,并通過(guò)預(yù)先設(shè)置的邏輯措施來(lái)識(shí)別錯(cuò)誤的溫度信號(hào),以防保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng)。
1 引言 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展, 電網(wǎng)中增加了大量的非線性負(fù)載,如大容量變流設(shè)備、變頻設(shè)備、開(kāi)關(guān)電源等的廣泛應(yīng)用,導(dǎo)致大量諧波的產(chǎn)生,這些諧波使電網(wǎng)電壓和電流波形發(fā)生畸變,使得電能質(zhì)量日益下降。
開(kāi)關(guān)電容電路能把模擬和數(shù)字功能集成在單芯片上,這就是目前的片上系統(tǒng)。傳統(tǒng)的模擬信號(hào)處理電路采用持續(xù)時(shí)基電路,包括電阻、電容和運(yùn)算放大器。持續(xù)時(shí)基模擬電路使用電阻比、電阻強(qiáng)度或電阻值、電容值等設(shè)置轉(zhuǎn)移
摘要:預(yù)失真技術(shù)是功率放大器線性化的主要技術(shù)之一。分析了傳統(tǒng)預(yù)失真器不能消除其輸出端所產(chǎn)生雙音基頻分量的特點(diǎn),提出一種新的預(yù)失真器,并利用它改善射頻功率放大器的非線性失真。仿真結(jié)果表明,該方法可以明顯
本文提出了一種基于ATA5279的汽車(chē)無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)。系統(tǒng)采用雙向交互認(rèn)證,任何錯(cuò)誤都會(huì)導(dǎo)致通訊結(jié)束,有效地防止了被其他接收機(jī)截獲的可能性,大大提高了防盜性能與防搶性能。
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡(jiǎn)單描述了三運(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模范圍,您就會(huì)發(fā)現(xiàn)事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。在 I
可擴(kuò)展性和客戶要求的動(dòng)態(tài)變化是設(shè)計(jì)人員用混合功能組件實(shí)施系統(tǒng)所面臨的兩大挑戰(zhàn)。模塊化可編程設(shè)計(jì)有助于解決設(shè)計(jì)晚期階段不同器件之間設(shè)計(jì)方案的移植問(wèn)題。因此,可編程解決方案相對(duì)于固定功能實(shí)施方案而言始終是更好的選擇。在模擬領(lǐng)域?qū)嵤┛删幊探鉀Q方案一直非常困難。開(kāi)關(guān)電容電路的使用非常有助于解決上述困難。開(kāi)關(guān)電容塊是可編程模擬解決方案的基本構(gòu)建塊。
綠色能源標(biāo)準(zhǔn)、更低成本和更高音頻保真度的需求正在推動(dòng)D類(lèi)放大器在高功率音頻中的應(yīng)用。傳統(tǒng)的模擬實(shí)現(xiàn)(例如AB類(lèi)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))比較復(fù)雜且效率低,但由于其對(duì)音頻的高保真性能,占據(jù)了高端音頻市場(chǎng)。D類(lèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單
1 引 言 DAC5687是美國(guó)TI公司出品的一款雙通道、16bit高速數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片。片內(nèi)資源豐富, 具有內(nèi)插、調(diào)制等多種功能。FPGA 因其屬于大規(guī)模在系統(tǒng)可編程專(zhuān)用集成電路而且具有高密度、高速度、高可靠性等特點(diǎn), 因此
本文給出了一種低電壓全差分套筒式運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)方法,同時(shí)對(duì)該設(shè)計(jì)方法進(jìn)行了仿真,從仿真結(jié)果可以看出,在保證高增益、低功耗的同時(shí),該設(shè)計(jì)還可以滿足20 MHz流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器中運(yùn)放的設(shè)計(jì)要求。