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    山东11选5走势图:现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    电子设计 ? 2019-03-18 08:59 ? 次阅读

    山东11选5走势图 www.iic6.com 通信系统设计的主要挑战之一是以足够的保真度成功捕获信号。严格的标准规范要求正确的接口拓扑选择。用于蜂窝电话的通信标准的部署,例如码分多址(CDMA)和宽带CDMA,需要高动态范围,高输入线性度和低噪声,以避免阻塞,信号失真和灵敏度降低的影响。过去,由于实际应用问题,全差分信号链的性能优势被单端选项所击败。然而,集成RF电路技术的最新进展和可用高性能差分RF构建??榈睦┱乖市聿罘旨芄褂τ糜诟咝阅芙邮掌魃杓?。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图1:单端信号示例根据定义,单端信号是不平衡的,并且通过感兴趣的信号与恒定参考点(通常为地)之间的差异来测量,该参考点用作信号的返回路径。如果将误差源引入单端信号,则可能遇到问题。由于接地参考不受注入误差的影响,因此误差通过信号传递。在单端配置中,引入所需信号的任何变化在移除时都是有问题的,而不涉及过于复杂的消除技术。因此,单端或非平衡信号更容易产生噪声和干扰,例如电磁耦合干扰。另外,如下所示,不平衡配置比平衡电路具有更高的失真。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图2:差分信号示例。

    差分信号由围绕参考移动的成对平衡信号组成指向相等但相反的幅度。复合差分信号对应于正和负平衡信号之间的差异。例如,从两个1 VP-P信号中,结果是2 VP-P的复合信号。在这种情况下,如果将误差源引入差分信号路径,则可能将其均等地添加到两个平衡信号中的每一个。由于返回路径不是恒定的参考点,一旦两个平衡信号分量的差异抵消了误差,差分信号将不受影响,误差通常在每个信号转换时的幅度相等。由于这个原因,平衡信号比不平衡信号更不容易产生噪声和干扰。此外,正如将要讨论的,平衡信号的失真低于单端电路。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图3:传统的接收器架构。

    这里显示的是传统的超外差接收器的框图。无论拓扑结构,单端还是差分,系统目标都是成功地将所需信号传送到模数转换器进行数字化。信号路径由几个RF??樽槌桑禾煜?,滤波器,低噪声放大器(LNA),混频器,ADC驱动放大器和ADC。

    天线之后的第一个??槭荓NA,其任务是放大信号高于热噪声。此阶段的放大至关重要,因为它将决定系统的灵敏度,并确保LNA之后的后续混频器和放大器不会显着增加本底噪声。在此过程中,有带通滤波器可抑制任何带外内容,并减少接收器级可能沿信号路径添加的失真或噪声。下一个块,即跟随LNA的混频器,频率转换感兴趣的信号,将高频RF信号下变频到更低,更易管理的中频(IF)。 ADC驱动放大器和抗混叠滤波器(AAF)准备由ADC进行数字化的信号。驱动器提供增益,AAF抑制ADC的第一个奈奎斯特区以外的任何区域,包括将传递到ADC输入的噪声,以及仍存在于信号路径中的带外杂散分量。最后,在模拟信号路径的末端,ADC执行数字化基带信息的功能。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图4:通信系统注意事项。

    为了对比单端到差分,有一些系统级的性能指标,必须遵守这些指标才能设计出一个好的整体系统。已经提到了通信系统中普遍存在的一些关键考虑因素,但重要的是要有一个完整的视图。

    什么是良好的无线电设计?根据应用和架构,性能规格会有所不同。然而,通常存在通信系统中普遍存在的常见考虑因素,例如失真,本底噪声和动态范围。此外,良好的灵敏度要求低本底噪声和低时钟相位噪声。高输入,三阶截?。↖P3)和高1 dB压缩点(P1dB)对于输入信号电平处理能力至关重要。

    有很多传输共享空气波。需要一个稳健的系统来处理所需的信号,该信号通常很小并且存在可能很大的其他干扰信号。因此,在稳健系统的设计中需要高灵敏度,输入线性度,良好的选择性以及对大附近信号的高抗噪性。其他考虑因素包括低成本,低功耗(特别是便携式设备)和紧凑的尺寸。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图5:差异优势。

    使用差分信号链和单端信号链有几个优点;这里评论是最常见的。在输出转换方面,差分信号链与单端链相比具有优势。每个输出上的较低信号电压意味着可以实现更高的总信号电压。因此,与单端信号相比,可以实现相同的整体信号摆幅,并且功耗更低。由于更大的可用输出摆幅:可以实现更高的整体信号摆幅;可以实现相同的整体信号摆幅,但电源电压较低;并且可以降低功耗。

    系统线性度也有好处。在极低失真应用中,与单端信号相比,电源的裕量可以增加两倍。差分系统中偶次谐波的固有消除意味着与奇次谐波相比,第2,第4,第6等谐波将非常低。重要的是要注意,不能实现完美的取消,但有明显的优势。差分架构还允许一些预失真技术来帮助减少奇次谐波。此外,对于相同的电源轨,输出1 dB压缩点(P1dB)和OIP3通?;崽岣咴? dB。最后,由于信号的返回路径不再通过接地,因此信号对接地噪声和干扰的敏感度较低,从而转换为具有改善的电源抑制比(PSRR)的更好的共模抑制比(CMRR)。此外,差分方法提供了对耦合电磁干扰(EMI)的更高抗扰度。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图6:不平衡信号与平衡信号。

    这里显示的是两个与单端和差别方法。第一个图表示具有小的单侧输入信号的单端框图。蓝色信号说明了进入系统的任何类型的共模干扰。请注意,此蓝色干扰信号也会在输出端放大 - 它的放大程度与所需信号一样多。很难将所需信号与干扰信号分开。

    差分框图显示了由两个极性相反的信号组成的所需信号,一个是正的,另一个是负的。在输入处引入的任何干扰在两个参考电平上都是相同的极性,如蓝色所示。尽管在每个输出处放大干扰信号,但是当观察复合信号时,两个差分信号之间的差异,所需信号加倍,并且干扰已被消除。虽然单端方法容易受到共模噪声,电源噪声或EMI的影响,但差分??榭梢酝ü吹挚拐庑└扇?。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图7:偶数 - 除了共模干扰抗扰度之外,差分方法还具有偶次谐波的固有消除。这里显示的是对单端方法的回顾。非线性器件,在这种情况下是单端放大器,由功率系列扩展传递函数描述,并在其输入端提供正弦波。幂级数的扩展(底部的等式)揭示了一个常数与每个频率倍数,偶数和奇数相关联

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图8:输出光谱图。

    说明此等式可以更容易地显示其各种组件。表示基本信号的等式部分以灰色突出显示。表示二次和三次谐波的部分分别以粉色和绿色突出显示。功率系列的扩展表明,非零常数与每个频率倍数相关,偶数和奇数。很明显,单端非线性器件已经在整个频谱中产生了谐波,正如预期的那样。

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    图9:差分块的消除效应。

    采取相同的方法观察差分方法的数学方法可以看出偶次谐波的固有消除,这种益处类似于前面讨论的共模干扰抗扰度。同样,非线性器件,在这种情况下是差分放大器???,由功率系列扩展传递函数描述,并提供有一对极性相反的正弦波 - 这些表示器件输入端的差分信号。通过扩展,显示了差分块的消除效果。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图10:非线性器件的输出频谱。再次,说明这个等式可以更容易地显示其各种元件。功率系列的扩展表明,该系列中的所有偶次谐波都被相反幅度的对应物抵消。只有以灰色突出显示的基本信号和以绿色突出显示的三阶谐波具有非零贡献。在现实生活中,非理想器件无法实现完美的消除,但它们确实受益于较低的偶次谐波。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图11:驱动ADC的挑战。

    通信系统设计的主要挑战之一是成功地将所需信号驱动到模数转换器中。此处显示的示例有助于说明差分信号链与单端信号链的优势。这里显示的三个主要??槭乔糯笃?,抗混叠滤波器和模数转换器。足够的信号检测保真度需要适当的元件选择和接口的实现。

    这里(图11)是两个例子,一个单端和一个差分。目标是捕获左侧信号传输的蓝色部分。在存在其他较大的干扰信号时,它是一个小信号。要捕获它,有必要考虑噪声,动态范围和ADC要求特定的其他因素。这对于仅提取感兴趣的信号并将其传递给ADC来说都是必需的。该接收器信号如右图所示;它已被放大并且阻塞器已被移除,仅留下信号的所需部分,以蓝色显示。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图12:通信的单端和差分信号链性能比较图12比较了通信系统接收器端的实际例子中的单端和差分信号链性能。第一个例子是单端方法,首先是单端IF驱动放大器,然后是单端抗混叠滤波器,然后由ADC输入端的变压器转换为差分信号。请注意,在许多情况下,单端方法被认为是被动方法,因为变压器用于将信号转换为差分ADC。

    差分示例以变压器输出端的差分信号开始,差分ADC驱动放大器,后面是差分抗混叠滤波器,以及ADC的输入。差分方法称为有效,因为可以使用放大器进行转换。列出了每个组件的性能指标,但下图使用具有这些相同指标的信号链性能表来帮助分析级联系统性能并比较单端和差分方法。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图13 :信号链性能表。

    对于单端拓扑,使用级联噪声系数和IIP3的公式,可以计算输入参考RF性能。对于此示例,输入参考IIP3为18.8 dBm,噪声系数(NF)为11.4 dB。这导致5 MHz分析带宽的SFDR(无杂散动态范围)为76 dB。级联功率增益为14.7 dB,输入参考满量程为-10.7 dBm使用相同的公式来计算差分方法的输入参考RF性能,结果如下:输入参考IIP3为21.5 dBm,噪声系数为13.7 dB。这导致5 MHz分析带宽的SFDR为76.5 dB,级联功率增益为14 dB,输入参考满量程为-10 dBm。两种方法的数字非常相似。然而,有源差分方法具有更高的失真性能,噪声系数略高。此外,有源配置的无杂散动态范围更高。请记住,没有IF放大器,单端方法的输入参考满量程仅为6 dBm?;褂ψ⒁?,差分抗混叠滤波器将需要两倍于单端方法的串联元件。尽管如此,无源接口通常需要更多的电阻填充并且需要来自上游驱动器的更高输出功率,这通常意味着更高的电源电流?;挂悸堑ザ饲糯笃魍哂懈畹呐冀资д婧虲MRR和PSRR。因此,通过消除ADC驱动器,放大需求正在向上游移动。差分方法将是基于整体性能的逻辑选择。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图14:ADL5562的主要规格和功能。

    ADL5562是利用偶数阶的器件示例取消差分方法以减少失真。它是一款高性能差分放大器,针对RF和IF应用进行了优化。该放大器具有2.1 nV/√Hz的低噪声和宽频率范围内的低失真性能,是高速8位至16位ADC的理想驱动器。 ADL5562通过引脚可绑定配置提供3 dB增益级别,分别为6 dB,12 dB和15.5 dB。如果在单端输入配置中使用,增益将降至5.6 dB,11.1 dB和14.1 dB。该器件针对宽带,低失真性能进行了优化。这些属性及其可调增益能力使其成为低失真,低噪声和低功耗至关重要的通用IF和宽带应用的理想选择。 ADL5562还针对压摆速度,带宽和宽带失真的良好组合进行了优化,可以驱动各种ADC,非常适合驱动混频器,pin二极管衰减器,SAW滤波器和多元件分立器件。 。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图15:ADL5562谐波失真图。

    图15中的曲线图显示了ADL5562配置为单端和差分拓扑时产生的二次和三次谐波。虽然单端模式下的失真性能非常低,但在差分运算的偶数阶性能方面具有明显的优势。在单端模式下,ADL5562在100 MHz时具有-82 dBc的二阶谐波值。在差分操作中,器件具有较低的二阶谐波值,在相同频率下小于-100 dBc。此外,相同电源轨上的差分拓扑结构可以预期输出1 dB压缩点和OIP3的性能提高约6 dB。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图16:ADI公司的差分放大器产品组合。 》ADL5562是ADI公司广泛的差分放大器产品系列中的众多产品之一。无论是驱动差分输入ADC,还是通过长电缆长度发送和接收信号,ADI都有一个差分放大器来满足需求。放大器具有固定增益或三种基本类型的增益控制:电阻设置增益,串行和并行数字控制或引脚可绑定增益选择。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图17:AD8375/6的主要规格和AD8375是一款数字控制,可变增益宽带宽放大器,可提供精确的增益控制,高OIP3和低噪声系数。 AD8376是AD8375的双通道版本;两个VGA采用5 mm x 5 mm单封装。两者都具有出色的失真性能和高信号带宽,使其成为各种接收器应用的理想增益控制器件。这些VGA提供宽泛的24 dB增益范围,分辨率为1 dB。 AD8376采用先进的高速SiGe工艺,并采用专有的失真消除技术,在200 MHz时可实现50 dBm输出OIP3。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图18:不断发展的差分接收器架构。

    接收器不断发展,越来越多地使用差分组件。这种演变始于ADC,并逐渐向信号链上升。过去,信号应用问题和有限的高性能差分RF构建??榭捎眯缘贾碌ザ嘶虿糠植罘中藕帕?。如前所述,部分差分信号链的一个示例是设计人员选择省略差分ADC驱动器,并使用单端器件直至ADC的变压器。虽然这提供了一个简单的解决方案,但性能需求只是向上游推动。除了消耗更高功率之外,单端驱动放大器解决方案往往具有更差的偶次失真,CMRR和PSRR。

    此处所示的接收器信号链是一种常用于具有单端RF输入和差分的接收器的架构输出。单端和差分操作之间的分界线似乎已经在混频器中得到了解决,其中诸如LNA的RF组件仍然作为单端组件提供。大多数SAW滤波器和混频器内核也是自然差分电路,但由于应用限制,它们会转换为单端。多年来,由于其高线性性能,已经采用双平衡混频器拓扑结构用于蜂窝应用。遗憾的是,传统的变压器网络用于将信号耦合到混频内核,以保持系统差分,消耗相当大的电路板空间并为设计增加了大量成本。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图19:ADL5355的主要规格和特点。结果集成RF电路技术的最新进展使得易于使用的RF??榈纳杓凭哂械ザ薘F输入到差分IF输出。 ADI公司的ADL5355混频器是将单端RF输入混合到差分IF输出的器件示例。它允许在顽固的单端世界中保持固有的差异优势。 ADL5355框图显示所有三个内部混频器端口均为差分端口。为了便于使用,RF和LO端口使用变压器连接到外部世界,允许单端接口。相比之下,包括驱动放大器的IF输出端口是差分的,输出阻抗为200欧姆,以便于连接到差分SAW滤波器。 LO和RF平衡 - 不平衡转换器(平衡到非平衡变压器)的集成限制了器件的工作频率范围,需要一系列指定用于在蜂窝频率范围内工作的器件。结果,该器件的输入频率范围被限制在1200MHz至2500MHz的范围内,具有低侧LO;也就是说,LO频率始终小于RF频率。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图20:ADI公司高线性度接收器产品组合。

    由于平衡 - 不平衡转换器的集成限制了混频器的工作频率,ADI提供覆盖流行频率的大型设备系列。请注意,图20表中的某些设备具有非??淼钠德史段?。这些器件确实具有宽频率范围,但它们的LO和RF端口需要外部平衡 - 不平衡转换器才能获得最佳性能。

    现代通信系统的差分电路设计与性能分析

    图21:无线电设计要求和差分优势。总之,差分性能优势是现代通信系统的必需品,其严格的标准规范要求在阻塞,信号失真和灵敏度降低的情况下实现无与伦比的性能。为了满足这一需求,不断发展的差分信号路径提供了高动态范围,高输入线性度和低噪声等优点。 ADI公司提供广泛的差分RF元件产品组合,这些产品是集成RF电路技术的进步所带来的。高性能差分RF构建??榈目捎眯栽嚼丛礁?,允许在最严格的无线蜂窝应用中将差分架构应用于高性能接收器设计。

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    一颗芯片即可满足ASIL D级汽车功能安全要求 2019年5月29日– 专注于引入新品并提供海量库存....
    发表于 06-09 08:43 ? 52次 阅读
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    电流检测放大器并联电阻连接方法对比分析

    当进行并联连接时,遵循连接到并联电阻的建议。连接线长度尺寸应相同并尽可能短。确保电流检测放大器和并联....
    的头像 电子发烧友网工程师 发表于 06-07 09:47 ? 211次 阅读
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    AR253高灵敏度霍尔效应传感器的数据手册免费下载

    全极高频霍尔开关AR253是基于CMOS工艺设计和生产的霍尔IC,元件内部集成了霍尔效应片、电压调节....
    发表于 06-06 08:00 ? 49次 阅读
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    电磁流量计变送器转换器必须具备哪些性能

    根据电磁流量计变送器的特点,要求转换器必须具备以下几方而的性能。
    发表于 06-05 16:05 ? 142次 阅读
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    ADI新型多通道混合信号RF转换器平台来袭

    通话容量和数据吞吐量再升级!
    的头像 亚德诺半导体 发表于 06-05 15:28 ? 341次 阅读
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    多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战

    原创文章电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。
    的头像 贸泽电子设计圈 发表于 06-05 15:21 ? 2559次 阅读
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    起着决定性作用的S参数究竟是什么

    本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。
    的头像 德州仪器 发表于 06-05 15:17 ? 327次 阅读
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    Audionet于慕尼黑展发布Humboldt合并放大器

    5月10日,全球最大规模的纯HighEnd展会慕尼黑展正如火如荼的进行,德国著名音响品牌Audion....
    的头像 新音响 发表于 06-05 14:08 ? 325次 阅读
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    运算放大器的详细公式推导资料说明

    运算放大器是具有很高放大倍数的电路单元,与无源器件做些简单连接就可以完成输入信号的各种数学运算。运放....
    发表于 06-05 08:00 ? 94次 阅读
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    ADI新型多通道混合信号RF转换器平台扩展通话容量和数据吞吐量

    ADI今日推出一款混合信号前端 (MxFE?) RF 数据转换器平台,该平台结合了高性能模拟和数字信....
    发表于 06-04 10:43 ? 98次 阅读
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    AR45L电源供电高灵敏度霍尔开关的数据手册免费下载

    集成电路采用混合信号CMOS技术,采用先进的斩波稳定技术,提供准确、稳定的磁开关点。AR45L的输出....
    发表于 06-04 08:00 ? 43次 阅读
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    高频电子线路的五个实验详细资料说明

    本文档的主要内容详细介绍的是高频电子线路的五个实验详细资料说明包括了:实验一 高频小信号调谐放大器实....
    发表于 06-03 08:00 ? 107次 阅读
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    智能转换器为USB或插墙式电源供电

    下列介绍的解决方案采用低功耗 DC/DC 开关调节器解决了这一问题。通过添加某些外部组件,该部件能够....
    发表于 06-01 10:22 ? 84次 阅读
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    你了解示波器的带宽吗示波器带宽的详细资料说明

    带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在....
    发表于 05-31 16:14 ? 81次 阅读
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    冲击试验的目的与类型及冲击试验机的相关介绍

    冲击试验一般是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。电....
    的头像 牵手一起梦 发表于 05-31 15:52 ? 402次 阅读
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    什么是电感型升压DC/DC转换器?

    压转换器要选快速肖特基整流二极管。与普通二极管相比,肖特基二极管正向压降小,使其功耗低并且效率高。肖....
    发表于 05-31 08:55 ? 228次 阅读
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    可靠的数据协议RFC908资料免费下载

    可靠数据协议(RDP)旨在为基于数据包的应用程序(如远程加载和调试)提供可靠的数据传输服务。该协议旨....
    发表于 05-31 08:00 ? 41次 阅读
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    AD9914直接数字频率合成器的数据手册免费下载

    AD9914是一款带12位DAC的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用先进的DDS技术,连同高速....
    发表于 05-30 08:00 ? 75次 阅读
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    红外光电避障传感器??榈淖柿虾霞夥严略?/a>

    本文档的主要内容详细介绍的是E18-D80NK红外光电避障传感器??榈淖柿虾霞夥严略匕耍悍抡胬?...
    发表于 05-30 08:00 ? 232次 阅读
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    电工电子技术展希才版PDF电子书免费下载

    电路是电工技术和电子技术的重要基础。本章主要介绍电路的基本概念、基本定律和基本分析方法,包括电路的组....
    发表于 05-30 08:00 ? 80次 阅读
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    如何使用TP3067与CPLD接口设计语音终端的详细资料说明

    介绍了PCM CODEC芯片TP3067的功能,通过对TP3067有关管脚的设置,进行TP3067与....
    发表于 05-29 17:09 ? 69次 阅读
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    弱电智能化系统的维修和?;し桨缸柿厦夥严略?/a>

    弱电智能化系统在小区安保管理,物业设施运行监控管理,业主使用服务,小区环境服务方面为物业管理部门提供....
    发表于 05-29 08:00 ? 86次 阅读
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    AR44E系列高温单极性霍尔效应集成传感器的数据手册免费下载

    AR44E系列高温单极性霍尔效应集成传感器是由内部电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大器、温度补偿....
    发表于 05-29 08:00 ? 60次 阅读
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    采用CMOS工艺,可实现低功耗、高精度并具有很好的瞬态响应和性能

    PWM,PWM / PFM控制升压DC / DC转换器
    的头像 Torex产品资讯 发表于 05-28 15:30 ? 491次 阅读
    采用CMOS工艺,可实现低功耗、高精度并具有很好的瞬态响应和性能

    视频放大器和滤波器的模拟要求和实施的详细资料说明

    为什么模拟视频要使用过滤技术呢?如前所述,将模拟视频信号与数字视频信号相互转换是很常见的。对显示器和....
    发表于 05-28 08:00 ? 63次 阅读
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    模拟电路实验教程之晶体管放大器的详细资料说明

    本文档的主要内容详细介绍的是模拟电路实验教程之晶体管放大器的详细资料说明
    发表于 05-27 17:26 ? 103次 阅读
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    模拟电路实验教程之负反馈放大器的详细资料说明

    本文档的主要内容详细介绍的是模拟电路实验教程之负反馈放大器的详细资料说明。一、实验目的1.熟悉负反馈....
    发表于 05-27 17:26 ? 74次 阅读
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    阻抗匹配与史密斯圆图的基本原理资料免费下载

    本文利用史密斯圆图作为 RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图....
    发表于 05-27 08:00 ? 99次 阅读
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    UC384X系列电流模式脉宽调制控制器的数据手册免费下载

    UC3842/3/4/5控制系列提供了实现离线或直流-直流固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部部....
    发表于 05-27 08:00 ? 66次 阅读
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    高压电源的简化设计方法详细资料说明

    无论您是设计AC / DC适配器还是设计用于工业应用的高压板载电源,高压电源都是无处不在的。在为负载....
    发表于 05-24 08:00 ? 116次 阅读
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    2SC5227A RF晶体管,10V,70mA,fT = 7GHz,NPN单CP

    信息 2SC5227A是RF晶体管,10V,70mA,fT = 7GHz,NPN单CP,用于VHF到UHF宽带低噪声放大器应用。 低噪声:NF = 1.0dB典型值(f = 1GHz) 高增益:正向传输增益= 12dB典型值(f = 1GHz) 高截止频率:fT = 7GHz典型
    发表于 04-18 19:58 ? 3次 阅读
    2SC5227A RF晶体管,10V,70mA,fT = 7GHz,NPN单CP

    2SC5245A RF晶体管,10V,30mA,fT = 8GHz,NPN单MCP

    信息 2SC5245A是RF晶体管,10V,30mA,fT = 8GHz,NPN单MCP用于UHF至S波段低噪声放大器OSC应用。 低噪声 :NF = 0.9dB典型值(f = 1GHz) :NF = 1.4dB典型值(f = 1.5GHz) 高增益前向传输增益:10dB典型值(f = 1.5GHz) 高截止频率:fT = 8GHz典型 低电压,低电流工作(VCE = 1V,IC = 1mA) :fT = 3.5GHz典型 :正向传输增益= 5.5dB典型值(f = 1.5GHz)
    发表于 04-18 19:58 ? 5次 阅读
    2SC5245A RF晶体管,10V,30mA,fT = 8GHz,NPN单MCP

    2SC5536A RF晶体管,12V,50mA,fT = 1.7GHz,NPN单SSFP

    信息 2SC5536A是RF晶体管,12V,50mA,fT = 1.7GHz,NPN单SSFP,用于VHF低噪声放大器,OSC应用。 低 - 噪声:NF = 1.8dB典型值(f = 150MHz) 高增益:正向传输增益= 16dB典型值(f = 150MHz) 超小型超薄扁平引线封装(1.4mm) x 0.8mm x 0.6mm) 无卤素合规性
    发表于 04-18 19:58 ? 2次 阅读
    2SC5536A RF晶体管,12V,50mA,fT = 1.7GHz,NPN单SSFP

    2SC5646A RF晶体管,4V,30mA,fT = 12.5GHz,NPN单SSFP

    信息 2SC5646A是RF晶体管,4V,30mA,fT = 12.5GHz,NPN单SSFP,用于UHF至S波段低噪声放大器OSC应用。 低噪声:NF = 1.5dB典型值(f = 2GHz) 高截止频率:fT = 10GHz典型值(VCE = 1V),fT = 12.5GHz典型值(VCE = 3V) 低压运行 高增益:正向传输增益= 9.5dB典型值(f = 2GHz) 超小型,纤薄的引脚封装(1.4mm x 0.8mm x 0.6mm) 无卤素合规性
    发表于 04-18 19:58 ? 0次 阅读
    2SC5646A RF晶体管,4V,30mA,fT = 12.5GHz,NPN单SSFP

    2SC4853A RF晶体管,6V,15mA,fT = 5GHz,NPN单MCP

    信息 2SC4853A是RF晶体管,6V,15mA,fT = 5GHz,NPN单MCP,适用于低压,低电流高频放大器应用。 低电压,低电流工作:fT = 5GHz典型 正向传输增益= 7dB典型值(f = 1GHz) NF = 2.6dB典型值(f = 1GHz)< / LI>
    发表于 04-18 19:58 ? 0次 阅读
    2SC4853A RF晶体管,6V,15mA,fT = 5GHz,NPN单MCP

    2SC5226A RF晶体管,10V,70mA,fT = 7GHz,NPN单MCP

    信息 2SC5226A是RF晶体管,10V,70mA,fT = 7GHz,NPN单MCP,用于VHF到UHF宽带低噪声放大器应用。 低噪声:NF = 1.0dB典型值(f = 1GHz) 高增益(正向传输增益:f = 1.0GHz时典型值为12dB) 高截止频率:fT = 7GHz typ
    发表于 04-18 19:57 ? 22次 阅读
    2SC5226A RF晶体管,10V,70mA,fT = 7GHz,NPN单MCP

    15GN03FA RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单

    信息 15GN03FA是一款RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单路用于VHF高频放大器应用。 高截止频率: fT = 1.5GHz典型 高增益:正向传输增益= 14dB典型值(f = 0.4GHz) 超小型封装允许应用的套件小而纤薄 无卤素合规
    发表于 04-18 19:55 ? 28次 阅读
    15GN03FA RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单

    15GN03MA RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单

    信息 15GN03MA是一款RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单通道用于VHF高频放大器应用。 高截止频率频率:fT = 1.5GHz典型值 高增益:正向传输增益= 13dB典型值(f = 0.4GHz) 超小型封装允许应用的套件小而纤薄
    发表于 04-18 19:54 ? 32次 阅读
    15GN03MA RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单

    2N5210 放大器晶体管

    信息 NPN Silicon
    发表于 04-18 19:54 ? 56次 阅读
    2N5210 放大器晶体管

    15GN03CA RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单CP

    信息 15GN03CA是RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单CP用于VHF高频放大器应用。 高截止频率: fT = 1.5GHz典型 高增益:正向传输增益= 13dB典型值(f = 0.4GHz)
    发表于 04-18 19:53 ? 32次 阅读
    15GN03CA RF晶体管,10V,70mA,fT = 1.5GHz,NPN单CP

    15GN01MA RF晶体管,8V,50mA,fT = 1.5GHz,NPN单

    信息 15GN01MA是一款RF晶体管,8V,50mA,fT = 1.5GHz,NPN单路用于VHF至UHF频段高频开关,高频通用放大器应用。 小导通电阻Ron =2Ω(IB = 3mA) 小输出电容Cob = 1.1pF(VCB = 10V)
    发表于 04-18 19:52 ? 42次 阅读
    15GN01MA RF晶体管,8V,50mA,fT = 1.5GHz,NPN单

    15GN01CA RF晶体管,8V,50mA,fT = 1.5GHz,NPN单CP

    信息 15GN01CA是RF晶体管,8V,50mA,fT = 1.5GHz,NPN单CP,用于VHF到UHF频段高频开关,高频通用放大器应用。 小导通电阻Ron = 2欧姆(IB = 3mA) 小输出电容Cob = 1.2pF(VCB = 10V)
    发表于 04-18 19:52 ? 30次 阅读
    15GN01CA RF晶体管,8V,50mA,fT = 1.5GHz,NPN单CP

    BF256B N沟道放大器

    信息BF256B 该器件设计用于VHF/UHF放大器。 采用工艺50设计。
    发表于 04-18 19:43 ? 42次 阅读
    BF256B N沟道放大器

    BSR58 N沟道低频低噪声放大器

    信息BSR58N沟道低频低噪声放大器 该器件设计用于采用工艺51的低功率斩波器或开关应用
    发表于 04-18 19:40 ? 42次 阅读
    BSR58 N沟道低频低噪声放大器

    BSR56 N沟道低频低噪声放大器

    信息BSR56N沟道低频低噪声放大器 该器件设计用于采用工艺51的低功率斩波器或开关应用
    发表于 04-18 19:40 ? 40次 阅读
    BSR56 N沟道低频低噪声放大器

    BSR57 N沟道低频低噪声放大器

    信息BSR57 该器件设计用于采用工艺51的低功率斩波器或开关应用
    发表于 04-18 19:40 ? 44次 阅读
    BSR57 N沟道低频低噪声放大器

    55GN01MA RF晶体管,10V,70mA,fT = 5.5GHz,NPN单MCP

    信息 55GN01MA是射频晶体管,10V,70mA,fT = 5.5GHz,NPN单MCP用于UHF宽带低噪声放大器应用。 高截止频率:fT = 5.5GHz典型 高增益:正向传输增益= 10dB典型值(f = 1GHz)
    发表于 04-18 19:37 ? 39次 阅读
    55GN01MA RF晶体管,10V,70mA,fT = 5.5GHz,NPN单MCP

    55GN01FA RF晶体管,10V,70mA,fT = 5.5GHz,NPN单SSFP

    信息 55GN01FA是射频晶体管,10V,70mA,fT = 5.5GHz,NPN单SSFP,用于UHF宽带低噪声放大器应用。 高截止频率:fT = 5.5GHz(典型值) 高增益。前向传输增益= 19dB(典型值)[f = 400MHz] 超小型封装允许应用集小 无卤素合规。
    发表于 04-18 19:37 ? 45次 阅读
    55GN01FA RF晶体管,10V,70mA,fT = 5.5GHz,NPN单SSFP

    AD522 高精度数据采集仪表放大器

    信息优势和特点 低漂移:2.0 μV/°C (AD522B) 低非线性度:0.005% (G = 100) 高共模抑制比(CMRR):>110dB (G = 1000) 低噪声:1.5 μV(峰峰值,0.1 Hz至100 Hz) 低初始VOS: 100μV (AD522B) 单电阻增益可编程:1≤G≤1000 输出基准电压与检测引脚 具有数据防护功能,可改善交流共模抑制 内部补偿 除增益电阻外,无需其它外部器件 失调、增益和共模抑制经过有源调整产品详情AD522是一款精密IC仪表放大器,针对要求在最差工作条件下提供高精度的数据采集应用而设计。高线性度、高共模抑制、低电压漂移与低噪声等特性的出色组合,使该器件适合用于许多12位数据采集系统中。在过程控制、仪器仪表、数据处理和医疗测试等应用中,通常采用仪表放大器作为电阻传感器(热敏电阻、应变计等)的电桥放大器。工作环境通常信噪比低、温度起伏不定、输入阻抗不平衡,并且处于远程位置不便重新校准。...
    发表于 04-18 19:28 ? 46次 阅读
    AD522 高精度数据采集仪表放大器

    AD558 电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源

    信息优势和特点 完整8位DAC 电压输出:两种校准范围 内部精密带隙基准电压源 单电源供电:+5 V至+15 V 完全微处理器接口 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度 低功耗:75 mW 无需用户调整 在工作温度范围内保证单调性 规定了 Tmin至Tmax的所有误差 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装 激光晶圆调整单芯片供混合使用产品详情AD558 DACPORT?是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂绝对校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增...
    发表于 04-18 19:12 ? 44次 阅读
    AD558 电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源
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