推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
如何利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益
电路功能与优势
本电路利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益功能。最大增益值和温度系数由外部电阻设置,可编程增益的分辨率由DAC的分辨率设置。
图1:采用电流输出DAC的可编程增益电路(原理示意图)
电路描述
图1所示电路就是推荐用来提高电路增益的方法。R1、R2和R3应具有相似的温度系数,但不必与DAC的温度系数相匹配。在要求增益大于1的电路中,推荐使用这种方法。增益为:
VOUT = −Gain × VIN × (D/2N)
其中D为载入DAC数字字的小数表示,n为位数: D = 0 to 255 (8位 AD5426); D = 0 to 1023 (10位 AD5432
[模拟电子]
AGC中频放大器设计
概述
FD05型AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可将微弱的中频小信号通过外部可变的控制电压放大为一个所需要的功率输出,其中心频率为70 MHz。
该产品的主要指标如下:
控制电压:Vcon=0~3V
电源电流:Icc≤300 mA
输出电压:Vo=0.1~2V
输出最大增益:KM≥60 dB
可控增益范围:Avr≤55 dB
中心频率:fo=68~72 MHz
频带宽度:BW=10~16 MHz
带内平坦度:Fm≤%26;#177;2 dB
该产品的环境可靠性指标如下:
电源电压范围:+12V%26;#1
[模拟电子]
超低功耗MCU使系统级功耗节省10倍并支持物联网浮点运算
Analog Devices, Inc. (ADI),今天宣布推出一款超低功耗微控制器单元(MCU),用于满足迅速增长的嵌入式高级算法需求,并且当其用在物联网(IoT)边缘节点时,消耗的系统功耗极低。ADuCM4050 MCU包含一个ARM® Cortex®-M4内核,并带有浮点单元、扩展SRAM和嵌入式闪存,支持本地化决策,确保只有最重要的数据才被发送到云端。这款新MCU采用SensorStrobeTM技术,当ADI公司的传感器和RF器件还在收集数据时,它可以保持低功耗状态。这使得ADuCM4050 MCU能节省10倍以上的系统级功耗,因此电池使用时间或充电间隔时间会更长。为在恶劣环境中工作,它还加入了一些重要的增强功能。
[物联网]
共阴——栅地级联放大器
获得低PIM失真的惯有手法是展宽放大器的开环频率。在要求电路既要有一定的开环增益,又要有足够的开环频宽的时候,采用电子管构成的“共阴——栅地级联放大电路”(晶体管与之对应的是coscode电路)不失为一种上佳的选择。
图1是笔者遵循“共阴——栅地级联电路”的一般架构设计的一款驱动线路(另一声道同,电源见《电子报》2007年第29期《直耦式OCL电子管耳放》一文)。V1工作于共阴状态。为了改善共阴放大电路的频率特征,R2引入了足量的本级电流负反馈。V2工作于频率特性优良的共栅状态。V1、V2串接交联。为了获得良好的阻抗匹配,在V2后面插入由V3构成的阴极跟随器。C5、R8、R9引入并联电压负反馈,控制电路的闭环增益和减小整个电路
[电源管理]
C51算术运算符练习
/*
* 位定义实现3个LED的点亮
* 李钦焰 2011.12.01
*/
#include
#define ON 0
#define OFF 1
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^5;
main()
{
bit a;
a=ON;
led1=led2=led3=a;
while(1);
}
/*
* char变量的用法
* 李钦焰
* 2011.12.01
*/
#include
#define unch
[单片机]
三款大功率射频(PA)功率放大器评测
本文测试并比较了三款应用于大功率Wi-Fi产品设计的三款射频功率放大器(Power Amplifier,PA),分别是Microsemi的LX5518,SiGe的SE2576和Skyworks的SKY65137-11。
1. 仪器与设备
本次测试使用以下仪器:
Agilent E4438C——矢量信号发生器(ESG),用于产生矢量信号,作为PA的输入信号
Agilent N4010—— 矢量信号分析仪(VSA),测试PA的输出信号,可观察星座图,EVM,输出功率等信息
Agilent E3631A——线性直流稳压电源 (Power Supply),为PA提供电源供给
测试电脑,具备网
[模拟电子]
利用 G 类音频放大器延长电池使用时间
为了说明通过 G 类音频放大器实现的电池使用时间增加情况,我们的计算均基于如下值:
PBATT:电池功率
VBATT:电池电源电压
IBATT:电池电源电流
VDD:DC/DC 转换器输出电压
PDD:DC/DC 转换器输出功率
VOUT:负载电压
RL:负载阻抗
POUT:负载功耗
IOUT:负载电流
一个标准的 AB 类放大器中,电源电流等于输出电流 (IBATT = IOUT)。使用 G 类(降压转换器)时,电源电流(电池)为输出电流的一部分,其以公式 IBATT = IDD x VDD/VBATT 表示。
假设一个放大器,驱动 32 Ohm 负载的
[电源管理]
低成本高速差动放大器AD8132
摘要: AD8132是ADI公司推出的一种新型低成本的高速率差动放大器。它具有电阻来控制增益特性,有独特的内部反馈,并可调整输出增益,维持相位平衡。可广泛应用于差模信号的传输和长线传输信号等多场合。文中介绍了它的功能和工作原理,并给出了多种应用电路。
关键词: 电阻控制增益
差动放大器 内部共模反馈 AD8132
1 概述
AD8132是一种低成本的具有单输入或差模输入和差模输出的放大器,它可用电阻来控制增益。AD8132有其独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132工作在10MHz时,可以保持-68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射,这一点是驱动差模输入A/D转
[半导体设计/制造]