在無線系統(tǒng)中,功放(PA)線性度和效率常是必須權衡的兩個參數(shù)。工程師都在尋找一種有效而靈活的基于Volterra的自適應預失真技術,可用于實現(xiàn)寬帶RF功放的高線性度。本文將概
2018年2月7日,北京訊——德州儀器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了超小型運算放大器(op amp)和低功率比較器,占用空間僅為0.64mm2
一個四方運算放大器可同時產生四個同步波形。兩個比較器(A1和A3)產生方波和脈沖波,而兩個積分器(A2和A4)形成三角波和鋸齒波。電阻R1,R和電容C一起控制電路的占空比和頻率
LTC2050HV 是零漂移運算放大器,采用 5 引腳或 6 引腳 SOT-23 和 SO-8 封裝。LTC2050 采用 2.7V 至 6V 單工作電源。以下為一款差分橋式放大器電路圖。 差分橋式放大器電路
簡介雖然軌到軌單電源運算放大器已得到廣泛使用,但仍然常常需要由單一(正)輸入供電軌產生兩個供電軌(例如±15 V),以便為模擬信號鏈的不同部分供電。這些部分的電流
運算是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉換等各種電路,如何能更快更正確的分析運放電路,其實是不難的。那就是運用運放的“虛短”和&ldq
從虛斷,虛短分析基本運放電路運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學習的重點。在分析它的工作原理時倘沒有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅
51單片機時鐘電路圖(一)在MCS-51單片機片內有一個高增益的反相放大器,反相放大器的輸入端為XTAL1,輸出端為XTAL2,由該放大器構成的振蕩電路和時鐘電路一起構成了單片機的
對于遠程傳感器的應用,該電路能夠使用單一雙絞線。
51單片機時鐘電路圖(一)在MCS-51單片機片內有一個高增益的反相放大器,反相放大器的輸入端為XTAL1,輸出端為XTAL2,由該放大器構成的振蕩電路和時鐘電路一起構成了單片機的
1、電流脈寬型控制芯片UC3846介紹UC3846的主要特點為:(1)自動前饋補償;(2)可編程逐脈沖電流限制;(3)推挽配置自動對稱校正;(4)模塊化電源系統(tǒng)的并行操作能力;(5)增強負載響
LC振蕩電路,是指用電感L、電容C組成選頻網(wǎng)絡的振蕩電路,用于產生高頻正弦波信號,常見的LC正弦波振蕩電路有變壓器反饋式LC振蕩電路、電感三點式LC振蕩電路和電容三點式LC
本文介紹使用THS309展示了在將高電壓信號驅動到高負載時在負載共享配置中配置多個運算放大器的技術和好處,15V電源電壓高達24VPP輸出擺幅,兩個THS3091運算放大器時高達400
因而必須指明本課程是一門技術基礎課,著重“技術”二字。在定性分析,搞清概念的基礎上,進行定量估算。由于半導體器件參數(shù)的分散性,存在 較大的偏差,電阻、電
示波器探頭對測量結果的準確性以及正確性至關重要,它是連接被測電路與示波器輸入端的電子部件。最簡單的探頭是連接被測電路與電子示波器輸入端的一根導線,復雜的探頭由阻
單端輸入指信號有一個參考端和一個信號端構成,參考端一般為地端,差分是將單端信號進行差分變換,輸出兩個信號,一個和原信號同相,一個和原信號反相。差分信號有較強的抗
示波器探頭對測量結果的準確性以及正確性至關重要,它是連接被測電路與示波器輸入端的電子部件。最簡單的探頭是連接被測電路與電子示波器輸入端的一根導線,復雜的探頭由阻
在這個電路中,SD1143晶體管提供了一個大約為14分貝的增益。它利用了一個事實:當在低頻率中被使用,一個175MHz的設備具有更高的增益。該放大器最初是被用來作為一個換能器
使用了CLC406運算放大器,這個視頻放大器的電壓增益為+2,并且它與30MHz持平。該電路應用于視頻切換和接口應用程序。