-
帶有低功耗休眠模式的100-1000MHz低噪聲放大器
麥瑞半導體推出支持關機功能的新款低噪聲放大器,擴大了315/433/868/900MHz射頻應用的遙控距離,該器件在輸入和輸出端僅需要簡單的LC 匹配網絡就能優化工作頻段的性能,該器件采用了體積小、可靠性高和高成本效益的SC70-6封裝。
2012-10-31
-
電路性能達不到設計期望時該怎么辦?
有時候,基礎知識由于過于基礎而遭忽視,會引發許多問題。一名剛畢業的大學生驚訝地發現選擇的放大器未能滿足其電路需求,檢查了數據手冊中的特性圖和技術規格表,所示數據“非常接近”。遺憾的是,他不懂得“增益帶寬積”( GBWP ) 的概念。而解決辦法是選擇一個具有更高帶寬的放大器,它應具有足夠大的GBWP來滿足電路需求。
2012-10-31
-
德州儀器為音頻系統推出的新型運算放大器
德州儀器 (TI) 宣布推出兩款雙極輸入音頻運算放大器,可提供優異的噪聲、失真以及帶寬性能,且流耗僅為1.5 mA,可幫助系統設計人員開發新一代專業級與半專業級音頻設備,完美還原現場錄制效果的清晰音質。
2012-10-30
-
采用DC/DC轉換器提高RF PA系統效率
從功率預算的角度而言,直接由電池供電的射頻功率放大器(RF PA)是需要重點考慮的元件。傳統上,CDMA/WCDMA蜂窩標準中使用的射頻功率放大器都直接由電池供電,這種供電方式使系統很容易設計,但是,這種標準中使用的線性功率放大器在整個發射功率范圍內的實際效率很低,可以通過DC/DC轉換器提供高效RF PA系統電源管理。
2012-10-29
-
負電壓DC/DC開關電源的設計
隨著電子技術的飛速發展,現代電子測量裝置往往需要負電源為其內部的集成電路芯片與傳感器供電。如集成運算放大器、電壓比較器、霍爾傳感器等。負電源的好壞很大程度上影響電子測量裝置運行的性能,嚴重的話會使測量的數據大大偏離預期。目前,電子測量裝置的負電源通常采用抗干擾能力強,效率高的開關電源供電方式。
2012-10-29
-
用普通單片機實現的A/D轉換電路
目前單片機在電子產品中已得到廣泛應用,許多類型的單片機內部已帶有A/D轉換電路,但此類單片機會比無A/D轉換功能的單片機在價格上高幾元甚至很多,本文給大家提供一種實用的用普通單片機實現的A/D轉換電路,它只需要使用普通單片機的2個I/O腳與1個運算放大器即可實現,而且它可以很容易地擴展成帶有4通道A/D轉換功能,由于它占用資源很少,成本很低,其A/D轉換精度可達到8位或更高,因此很具有實用價值。
2012-10-29
-
電子管功放交流聲解決的四大誤區
電子管功放,只接上最后的功放管,交流聲就特別大,如何解決呢?嚴格說來,任何音響放大器都是一臺能量轉換器,因此一個有利于提高音響系統各項指標的、低消耗高可靠性的電源對音響系統來說是相當重要的。在這一點上電子管放大器絕對不符合“綠色環保”的要求。
2012-10-29
-
可消除失真問題的新型GaN線路放大器
ANADIGICS推出ACA2428氮化鎵 (GaN) 線路放大器MMIC,采用ANADIGICS獨有的設計架構,具有同類最佳的性能,可以完全消除1 GHz CATV系統中的視頻和音頻失真問題。
2012-10-27
-
TI推出一款無縫轉換降壓升壓轉換器
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款用于 3G 及 4G LTE 智能手機、平板電腦以及數據卡中射頻功率放大器的無縫轉換降壓升壓轉換器。TI 最新 LM3269 1A 降壓升壓轉換器可延長電池使用壽命,將流耗銳降 50%并降低放大器散熱達30 攝氏度。
2012-10-26
-
TI推出兩款雙極輸入音頻運算放大器
德州儀器 (TI) 宣布推出兩款雙極輸入音頻運算放大器,可提供優異的噪聲、失真以及帶寬性能,且流耗僅為1.5 mA。低功耗雙通道 OPA1662 與 4 通道 OPA1664 可幫助系統設計人員開發新一代專業級與半專業級音頻設備,完美還原現場錄制效果的清晰音質。此運算放大器適用于 USB 與 FireWire 音頻系統、模擬與數字混合器、便攜式錄音系統以及其它需要低噪聲與低功耗的應用。
2012-10-25
-
可以在負的大電壓下檢測電流的放大器電路
在電信和其它使用高電壓負電源軌的場合,可將一個儀表放大器與獨立元件簡單結合,實現大電流檢測以保護電路。高端大電流檢測放大器(CSA)主要用于正電源軌電流監測。然而,諸如ISDN和電信電源類應用需要采用工作在負電源軌的CSA。設計負電源軌CSA的一種方法是使用一個精密儀表放大器IC和幾個分立元件。
2012-10-25
-
80W甲類功率放大器的設計
這部功放的輸入級是一對場效應管,優點是輸入阻抗高,動態范圍大和噪聲低。輸入級還加有高頻濾波網絡,以便將一些不必要的高頻噪音濾掉,提高信噪比。現今大功率功放使用的電源電壓都比較高,輸出管驅動電流也比較大,推動級的功耗相當可觀。這也就是高級功放的推動級選用中功率及大功率管井加散熱器的原因。
2012-10-25
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
- 集成化柵極驅動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 多通道同步驅動技術中的死區時間納米級調控是如何具體實現的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術應用全景解析
- 減排新突破!意法半導體新加坡工廠冷卻系統升級,護航可持續發展
- 低排放革命!貿澤EIT系列聚焦可持續技術突破
- 雙核異構+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業邊緣計算格局
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學大會展示創新解決方案
- 如何通過3D打印微型磁環來集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術路徑
- 儀表放大器的斬波穩定技術原理
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall