推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
蓝牙功率放大器SE2425U及其应用
1 概述 SE2425U功率放大器是专为标准蓝牙和增强型数据速率应用而优化设计的微型功率放大器。在标准速率GFSK模式下SE2425U的输出功率为+25dBm;在增强型速率8DPSK模式下则为+19.5 dBm。在任一种模式下,SE2425U也都能提供业界领先的+20 dBm天线,确保较长距离传输以维持稳定可靠。SE2425U的传输距离为100 m,实现带宽高达3Mbit/s的蓝牙无线连接。SE2425U应用于蓝牙手机、PDA、无线耳机、笔记本电脑和无绳电话。优化EDR性能,并能在更长距离上支持EDR。 SE2425U 基于高效的硅锗结构,确保在3.3 V单电源,输出功率为+20 dBm时,电流消耗量低至120
[网络通信]
把微弱磁通放大1000倍的高增益放大器
把微弱磁通放大1000倍的高增益放大器
交流磁场如与拾音线圈耦合,就会感生电压,直流磁场也会因磁场变化而感生电压。利用这一原理,可以检测直流磁场中是否有磁性物体通过。如果通过的金属片很小,感谢生的电动势力也小,这时可采取增加线圈匝数或用提高放大器放大倍数的办法来解决。在本电路中,采用了放大能力强的低噪声OP放大器,可放大1000倍以上。
电路工作原理
OP37是一种宽带超低噪声OP放大器,信号源电阻小时可获得良好的噪声特性,我们设定放大器的放大倍娄为1000倍,为了减少电源干扰,在电源线路中加了CR去耦电路。在低频段,如不降低反馈电阻的阻值,就会受到噪声的制约,在我们这里选定R1=100欧,R2=10千
[模拟电子]
基于磁放大器的大电流多输出开关稳压电源的研究
1 引言 现有开关电源一般采用电压负反馈的方式来进行稳压,但是这种方式只适合单输出开关稳压电源。然而对于大电流多输出开关电源,采用电压负反馈的方式不能实现多组输出电压的校正,因此不能获得多组输出电压的稳定。本文中采用了后相校正器中的一种,即磁放大器来实现开关电源中多组输出电压(本文中采用的是两组输出电压)的稳定。本文中我们所设计的开关电源主输出电压是24V,电流是6A;辅助输出电压是5.0V,输出电流为10A。 本设计在实验室试验成功,并已应用于生产。 2 磁放大器的基本原理 磁放大器是由可饱和磁芯以及磁芯上所绕的线圈所构成,当线圈流经电流超过一定值时,磁芯便达到饱和,因此磁阻相当小,相当于短路。当流经线圈的电流低于这
[电源管理]
EDGE功率放大器在手机上的应用
在GSM系统,EDGE可说是进一步增加数据传输速率。通过调变方式的改变、编码以及多传输时槽进而达到3倍的传输速率。从1999年EDGE标准的制定至今,EDGE网络已有多被许多国家及其电信业者所采用,根据全球行动供货商协会(GSA,Global Mobile Suppliers Association)最近的统计,已有307种包含EDGE功能的设备发表。市场研究机构Strategy Analytics统计及预估,2006年EDGE手机市场约为1.6亿支,在2005-2010年间,EDGE/WCDMA手机市场将会有51%的年复合增长率(CAGR)的大幅增长。
EDGE射频端的解决方案─线性发射架构
目前
[工业控制]
2.5Gb/s 0.35μm CMOS光接收机前置放大器设计
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,光纤通信干线系统以其高速、大容量的优点被广泛应用于电信网、计算机网络。2.5 Gb/s超高速光纤通信系统已经投入使用。作为光纤通信系统中光接收机的关键部分,前置放大器的性能在很大程度上决定了整个光接收机的性能。 过去,对于高速的集成电路,多采用GaAs工艺来实现。但是随着深亚微米CMOS工艺的不断发展,栅长不断减小,现在0.35μm CMOS管的截止频率已经达到13.5 GHz,可以实现高速的集成电路。本文采用台湾TSMC0.35μmCMOS工艺实现了用于光纤传输系统STM- 16 (2.5Gb/s)速率级的前置放大器。 1 前置放大器简介 前置放大
[模拟电子]
ACPL-C79B/C79A/C790 隔离放大器
ACPL-C79B/C79A/C790 隔离放大器 专门面向电动机驱动和可再生能源系统中电子功率变频器的电流和电压感应应用而设计,在典型电动机驱动实现中,电机电流流经外部电阻造成的类比压降通过隔离放大器进行感应,并在光隔离屏障另一端产生正比于电机电流的差分输出电压。
我们建议 ±1% 增益误差的 ACPL-C79A 和 ±3% 增益误差的 ACPL-C790 适用于通用型应用。对于高精密应用则采用 ±5% 增益误差的ACPL-C79B。产品采单一 5V 电源工作,提供良好的线性度和 60dB SNR 动态效能,由于具有 200kHz 带宽和 1.6?s 的快速响应时间,这个产品可以抓取短路和过载情况下的瞬变。ACPL-
[模拟电子]
NI PXI缩短射频功率放大器的特征化时间
我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征化系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。 "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。" - Gary Shipley, TriQuint Semiconductor 挑战: 在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。 解决方案: 使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。 作者: Gary Shipley - TriQuint Semiconductor 关于TriQuint
[网络通信]
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]