LMP8358是高精度可編增益儀表放大器,通過SPI兼容的串口或并口可把增益編程為0,20,50,100,200,500,或1000,也可用兩個外設電阻設定為任意值.單電源2.7V 到5.5V工作,電流為1.8 mA,增益最大誤差為0.15%,增益漂移為
摘要:分析了一種射頻COMS共源-共柵低噪聲放大器的設計電路,采用TSMC 90nm低功耗工藝實現(xiàn)。仿真結果表明:在5.6GHz工作頻率,電壓增益約為18.5dB;噪聲系數(shù)為1.78dB;增益1dB壓縮點為-21.72dBm;輸入?yún)⒖既A交
摘要:分析了一種射頻COMS共源-共柵低噪聲放大器的設計電路,采用TSMC 90nm低功耗工藝實現(xiàn)。仿真結果表明:在5.6GHz工作頻率,電壓增益約為18.5dB;噪聲系數(shù)為1.78dB;增益1dB壓縮點為-21.72dBm;輸入?yún)⒖既A交
為了滿足消費者對耳機音頻質量更高的要求,手機、GPS和MP3播放器等便攜消費類設備需要高質量的立體聲耳機放大器。而設計人員在設計立體聲耳機放大器輸出段時,需要從橋接負載、電容耦合、虛擬接地及真實接地等不同選
近年來,軟件無線電(Software Radio)的技術受到廣泛的關注。理想的軟件無線電臺要求對天線接收的模擬信號經(jīng)過放大后直接采樣,但是由于通常射頻頻率(GHz頻段)過高,技術上所限難以實現(xiàn),而多采用中頻采樣的方法。而對
為了滿足消費者對耳機音頻質量更高的要求,手機、GPS和MP3播放器等便攜消費類設備需要高質量的立體聲耳機放大器。而設計人員在設計立體聲耳機放大器輸出段時,需要從橋接負載、電容耦合、虛擬接地及真實接地等不同選
為了滿足消費者對耳機音頻質量更高的要求,手機、GPS和MP3播放器等便攜消費類設備需要高質量的立體聲耳機放大器。而設計人員在設計立體聲耳機放大器輸出段時,需要從橋接負載、電容耦合、虛擬接地及真實接地等不同選
設計了一種全差分增益增強CMOS運算跨導放大器,用于12位100 Mnz采樣頻率的流水線A/D轉換器。詳細分析了輔助運放產(chǎn)生的零極點對,優(yōu)化了建立時間。電路采用中芯國際(SMIC)O.18 u m混合信號CMOS工藝設計,1.8 v電壓供電。仿真結果表明,運算放大器的開環(huán)增益為102 dB,在3pF負載電容下單位增益帶寬為1.27G,精度為0.01%時的建立時間為4.3 ns。
摘 要:基于NXP Class-D類TFA9810T芯片,實現(xiàn)一種具有立體聲功能綠色能效模擬D類功率放大器設計,該音頻放大器主要由全差分輸入和全橋BTL輸出結構的雙通道功放和二階巴特沃思濾波器構成。詳細介紹模擬D類功放系統(tǒng)拓撲
摘 要:基于NXP Class-D類TFA9810T芯片,實現(xiàn)一種具有立體聲功能綠色能效模擬D類功率放大器設計,該音頻放大器主要由全差分輸入和全橋BTL輸出結構的雙通道功放和二階巴特沃思濾波器構成。詳細介紹模擬D類功放系統(tǒng)拓撲
摘 要:基于NXP Class-D類TFA9810T芯片,實現(xiàn)一種具有立體聲功能綠色能效模擬D類功率放大器設計,該音頻放大器主要由全差分輸入和全橋BTL輸出結構的雙通道功放和二階巴特沃思濾波器構成。詳細介紹模擬D類功放系統(tǒng)拓撲
設計射頻電路的LNA,在開始設計的時候就要考慮很多因素,例如為了提高增益,便要增加功率消耗,為了與下一級耦合,可能會影響整個LNA性能。通過綜合的平衡,才能設計出滿足不同性能需求的低噪聲放大電路。本文設計的電路,在提供20 dB高增益的同時,只有1.5 dB的噪聲系數(shù),達到了設計要求。
0 引 言 各種無線通信系統(tǒng)的發(fā)展,如GSM,WCDMA,TD—SCDMA,WiMAX和Wi—Fi,大大加速了半導體器件和射頻功率放大器的研究進程。射頻功率放大器在無線通信系統(tǒng)中起著至關重要的作用,它的設計好壞影響著整個系統(tǒng)