开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用: 基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如下图所示。
基带设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。
带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60MHz带宽。 中心频率可以低至100MHz,但多数情况下为140、170或190MHz。 对于更新的GSPS转换器产品,可以使用更高的中频频率。 这种设计通常使用变压器或巴伦。 不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器。
宽带设计通常指需要使用转换器全部性能的设计。 在三种设计中,这种设计的带宽最宽,因而是最具挑战性的前端设计。 这类应用的带宽范围为DC(或低MHz区)至GHz区,常常采用宽带巴伦。
记住,转换器的全功率带宽与可用带宽或采样带宽是不一样的。 全功率带宽是精确获取信号以及正确建立内置前端所需的带宽。 选择此区域内的中频频率不是个好主意,因为结果会造成系统性能发生较大变化。
根据转换器数据手册中说明的额定分辨率和性能,全功率带宽远大于采样带宽,可能是其两倍。 设计应当使用采样带宽,而不要使用额定全功率带宽的最高频率部分,否则动态性能(SNR/SFDR)会下降。 通常,数据手册会规定能够在转换器采样带宽内保证额定性能的经过生产测试的频率。
关键字:放大器 变压器
编辑:探路者 引用地址:采用放大器或变压器进行带宽设计
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可程控核能谱信号放大器原理分析
引言
核能谱放大器是能谱测量系统的重要组成部分,其性能直接影响整个能谱测量系统的分辨率。本文对传统的核能谱信号放大器的不足之处进行了改进。设计研制一种通用的、放大倍数可程控的核能谱信号放大器,使其能同时适用于X荧光仪,伽玛谱仪等核能谱测量仪器,具有通用性。该放大器如进一步融合信号采集(A/D转换)技术和数字信号处理(DSP)技术可构成一个功能完备的核能谱信号处理系统。
1 电路基本组成
该电路主要包括滤波成形,程控放大,基线消除等三部分。其中滤波成形电路包括极零相消,四级巴特沃斯滤波电路,极性选择电路;程控放大电路包括一级20倍放大和12位DAC程控放大电路;基线消除电路包括去除直流电路,反相电路及电
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电流串联负反馈放大器是什么意思
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负反馈的组态
将反馈通路看成是一个双口网络,从输入求和看:
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耦合变压器
基本信息 中文名 耦合变压器 特 点 耦合 用 途 是多方面的 类 型 变压器 概念 所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,例如两个线圈之间的互感是通过磁场的耦合。无线电线路中常用作极间耦合的变压器,如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类,称为耦合变压器。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。
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中国储能网讯: 当前,新能源全面参与电力市场的趋势已愈加明显。从前期参与现货交易的情况来看,囿于当前新能源机组出力不可调节、出力难以预测等先天属性,导致其在全面参与市场阶段仍面临诸多挑战。未来,在高精度长周期风光功率预测技术不断提升的前提下,长周期电价预测或可成为新能源企业实现合理投资收益的市场策略。
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1348TA/1349TA
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