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類系統(tǒng)設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單
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類系統(tǒng)設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單
在電機(jī)和電子設(shè)計(jì)中經(jīng)常需要對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行隔離。模擬信號(hào)可以承載代表電壓、電流、溫度、壓力、位置和流量等物理世界的信息,這些模擬信號(hào)通常必須在具有較大電平差,或者模塊接地面間具有感應(yīng)電氣噪聲的場(chǎng)合,由一
摘要 分析了E類功放的非理想因素,其中著重分析寄生電感對(duì)系統(tǒng)性能的影響,采用偽差分E類功放結(jié)構(gòu)有效地抑制寄生電感的影響。最后基于理想的設(shè)計(jì)方程和Load Pull技術(shù),采用0.18μmCMOS工藝,設(shè)計(jì)出高效率的差分E類
摘要 利用一種新型HBT復(fù)合晶體管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)了一款寬帶功率放大器,有效抑制了HBT的大信號(hào)Kink效應(yīng)。采用微波仿真軟件AWR對(duì)電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化和仿真,結(jié)果顯示,在5~12 GHz頻帶內(nèi),復(fù)合晶體管結(jié)構(gòu)的輸出阻抗值更穩(wěn)定,
CMOS偽差分E類射頻功率放大器設(shè)計(jì)
摘要:在無線通信終端中,低噪聲放大器是射頻接收系統(tǒng)中的第一級(jí)有源電路,對(duì)系統(tǒng)性能有重要影響。在深入分析噪聲的基礎(chǔ)上,提出一種采用共基差分輸入結(jié)構(gòu)的低噪聲放大器,電路包括可控增益放大器和增益控制電路。該
配有運(yùn)算放大器和外部增益設(shè)置電阻的分立式差動(dòng)放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標(biāo)準(zhǔn)電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會(huì)改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益設(shè)置的單片電阻網(wǎng)絡(luò)
目前,微波功率放大器的設(shè)計(jì)方法主要有以下幾種: (1)動(dòng)態(tài)阻抗測(cè)量法。在實(shí)際的工作條件下,使用儀器測(cè)量功率管的動(dòng)態(tài)輸入阻抗以及輸出阻抗。通常輸出功率越大的功率管的輸入輸出阻抗越低,因此不容易得到準(zhǔn)確
作為應(yīng)用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動(dòng)問題。事實(shí)上,選擇正確的ADC驅(qū)動(dòng)器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計(jì)多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
作為應(yīng)用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動(dòng)問題。事實(shí)上,選擇正確的ADC驅(qū)動(dòng)器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計(jì)多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
作為應(yīng)用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的驅(qū)動(dòng)問題。事實(shí)上,選擇正確的ADC驅(qū)動(dòng)器和配置極具挑戰(zhàn)性。為了使魯棒性ADC電路設(shè)計(jì)多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
功率放大器是大功率器件,其自身會(huì)消耗大部分的功耗,并導(dǎo)致功率放大器芯片的溫度在一個(gè)很大的范圍內(nèi)變化,因此功率放大器的控制電路需要對(duì)環(huán)境溫度的變化不敏感。針對(duì)這一要求,設(shè)計(jì)出一個(gè)對(duì)溫度不敏感的全差分CM0S運(yùn)算放大器,該運(yùn)算放大器采用TSMC0.18μm工藝,選用折疊式共源共柵、寬擺幅偏置電路結(jié)構(gòu)。在負(fù)載電容為10 pF條件下,最大直流增益達(dá)到115dBm,相位裕度為70°;在整個(gè)溫度范圍內(nèi)(-40~+125℃)運(yùn)算放大器的增益變化僅為1dBm,相位裕度僅變化5°,滿足設(shè)計(jì)要求。
采用反向并聯(lián)二極管預(yù)失真器對(duì)功放的線性化技術(shù)進(jìn)行了研究,利用二極管的非線性特性,很好地對(duì)消了放大器失真的奇次分量,將功放的IM3和IM5分量分別改善了13 dB和10 dB。系統(tǒng)的ACPR在加預(yù)失真器后達(dá)到了-52 dB以下。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了該設(shè)計(jì)方案的可行性,為尋找一種更好的線性化技術(shù)提供了實(shí)踐基礎(chǔ)。
選用噪聲系數(shù)較低的Agilent E-PHEMT ATF-54143晶體管,采用集總元件網(wǎng)絡(luò)匹配方法,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種GPS接收機(jī)前端低噪聲放大器。通過運(yùn)用Agilent公司的微波軟件ADS進(jìn)行設(shè)計(jì)、仿真和優(yōu)化,在PTFE基板上制作實(shí)現(xiàn)了該放大器。實(shí)測(cè)結(jié)果顯示,在1 520~1 600 MHz工作頻帶內(nèi),噪聲系數(shù)16 dB,輸入駐波比
實(shí)際中許多場(chǎng)全需要放大視頻信號(hào),它的頻譜很寬,通常從幾十赫到幾兆赫或幾百兆赫。由于這類放大器的相對(duì)工作頻帶很寬,所以通常稱為寬頻帶放大器,簡(jiǎn)稱寬帶放大器。對(duì)這種放大器的主要要求是:1、要有足夠大的增益和
實(shí)際應(yīng)用中的某些場(chǎng)合。例如收音機(jī)、電視接收機(jī)的中頻放大器,信號(hào)彈的頻譜集中在某一中心頻率F0左右的狹小范圍內(nèi),此時(shí),放大器最好具有如圖5.2-28A所示的頻率響應(yīng)特性。這樣,在通頻帶內(nèi)信號(hào)得到大失真放大,而通帶
集成電路按功能劃分,可分為數(shù)字和模擬兩大類。模擬集成電路用于模擬信號(hào)的產(chǎn)生和處理,其種類繁多,包括集成運(yùn)算放大器、集成模擬乘法器、集成鎖相環(huán)、集成功率放大器、集成穩(wěn)壓電源、集成寬帶放大器、集成數(shù)模和模
直流放大器 放大的是直流信號(hào)或隨時(shí)間變化極為緩慢的交變信號(hào),其級(jí)間必需采用等線或電阻等能通過直流的元件連接起來,所以,亦稱直接耦合放大器。1、單端式直流放大器(1)單端式直流放大器的兩個(gè)重點(diǎn)共同特點(diǎn) 當(dāng)幾
在晶體管放大器基本理論中,已討論過直流負(fù)反饋可以穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),使放大器穩(wěn)定地工作在線性區(qū)。除此之外,在放大電路中引入交流負(fù)反饋還可以提高增益的穩(wěn)定性、減小非線性失真、展寬頻帶以及按照需要改變輸入阻抗