Circuits from the Lab參考電路是經過測試的參考設計,有助于加速設計,同時簡化系統(tǒng)集成,幫助并解決當今模擬、混合信號和RF設計挑戰(zhàn)。連接/參考器件ADF4351集成VCO的35 M
用運算放大器的振蕩器
模擬和數(shù)字麥克風輸出信號在設計中顯然有不同的考慮因素。本文要討論將模擬和數(shù)字MEMS麥克風集成進系統(tǒng)設計時的差別和需要考慮的因素。 MEMS麥克風內部細節(jié) MEMS麥克風輸出并不是直接來自MEMS換能單元。換能器實質上是一個可變電容,并且具有特別高的兆歐級輸出阻抗。 在麥克風封裝中
永久記憶型語音的循環(huán)放音電路圖按REC鍵,L1發(fā)亮,此時從話筒輸入的信號進入SR9G26內部的放大器,放大器的增益由控制器AGC控制。
描述 此驗證設計利用三角波發(fā)生器和比較器來生成脈寬調制 (PWM) 波形,這種波形的占空比與輸入電壓成反比。運算放大器和比較器生成三角波形,隨后該波形將傳遞到比較器的一個輸入。通過將輸入電壓傳遞到其他比較器輸入,將生成 PWM 波形。PWM 波形對錯誤放大器的負反饋用于確保輸出的高精度和線性。此設
■ MILMEGA公司Broadband Class A amplifiers in Communications Test Applications簡介本文介紹了第三代(WCDMA)和第四代(OFDM)手機調制方案及其關鍵傳輸特性,以及用于傳輸部件和組件開發(fā)/生產測試的測試放大器所需功能涉及的基本
文章介紹了微波功率放大器在無線通訊測試中的應用,詳細闡述了可能對此類測試造成影響的3IM、IP3、IMD3 等關鍵參數(shù)的原理及其測試方法,介紹了ARS 系列微波功率放大器在此類測試中的獨特設計和技術優(yōu)勢。 1 QFN 封裝特點 AR 射頻/ 微波儀表部門, 可設計制造頻率覆蓋DC~45GHz,功
該電路通過MIC1獲得超聲波音頻信號,然后將這些信號放大,并且在集成電路U2,一個74LS90電路中將其分開。U2的輸出驅動一個音頻放大器,同時利用一個壓電元件作為揚聲器。
該電路通過MIC1獲得超聲波音頻信號,然后將這些信號放大,并且在集成電路U2,一個74LS90電路中將其分開。U2的輸出驅動一個音頻放大器,同時利用一個壓電元件作為揚聲器。
21ic訊 日前,德州儀器(TI)宣布推出業(yè)界首款可集成高精密度、低漂移分流電阻器的電流檢測放大器- INA250,該器件可在寬泛的溫度范圍內提供高度準確的測量。INA250將分流電阻器與雙向、零漂移電流檢測放大器完美的集成
該電路的工作頻率是25kHz。數(shù)據流將2N4401開啟還是關閉是由編碼狀態(tài)決定的。反過來,又決定了串聯(lián)紅外線發(fā)光二極管的亮否。接受電路是由一個三階放大器組成的,該三階放大
隨著衛(wèi)星通信、調頻技術等相關技術的發(fā)展,對射頻前端特別是低噪聲放大器的工作頻帶提出了更高的要求,傳統(tǒng)的窄帶低噪聲放大器越來越受到限制。低噪聲放大器位于射頻的最前
本文主要介紹了3.3V→5V電平轉換器、模擬增益電路和模擬補償電路三種電源轉換器的設計原理圖,對電路圖進行簡單的講解。3.3V→5V電平轉換器 可以直接構成電平轉換,
當前固體微光器件以EBCCD及EMCCD器件為主,隨著CMOS工藝及電路設計技術的發(fā)展,微光CMOS圖像傳感器的性能在不斷提高,通過采用專項技術,微光CMOS圖像傳感器的性能已接近EMC
1.引言隨著無線通信技術的發(fā)展,功率放大器作為發(fā)射機最重要的部分之一,它的性能好壞直接影響著整個通信系統(tǒng)的性能優(yōu)劣,而功率放大器性能好壞的判決和芯片檢測有關。本文介紹了一款E類功率放大芯片性能測試電路的設計,簡介了檢測中用到的實驗設備、器材,并給測試電路加上各種測試信號后觀察顯示結果,對輸出結果進行
全波橋式整流器可將交流信號轉換為全波直流信號。 通常,由四個二極管組成的電橋可實現(xiàn)全波整流。 圖1所示為以串聯(lián)對排列的四個二極管,其中每半個周期內有兩個二極管傳導電流。 在任意給定時刻,兩個二極管正向偏置,另外兩個二極管則反向偏置,有效消除傳導電流。 結果輸出直流,且每半個周期內流過負載的電流均相
上圖所示為逆變器的亮度控制電路,它主要由運算放大器IC3、二極管D9、電容器C30及電阻器R23、R22、R33、R34、R32等構成。主控電路部分將亮度調節(jié)信號以PWM脈沖的方式給運算
當前固體微光器件以EBCCD 及EMCCD 器件為主,隨著CMOS 工藝及電路設計技術的發(fā)展, 微光CMOS 圖像傳感器的性能在不斷提高,通過采用專項技術,微光CMOS 圖像傳感器的性能已
上圖所示為逆變器的亮度控制電路,它主要由運算放大器IC3、二極管D9、電容器C30及電阻器R23、R22、R33、R34、R32等構成。主控電路部分將亮度調節(jié)信號以PWM脈沖的方式給運算
在設計一個低噪聲放大器電路時,我的注意力被某些有意思的運行方式所吸引。在我的工作臺上隨意移動印刷電路板 (PCB) 使得輸出電壓突然變化!由于感到很有意思,我決定進行一個測試:我重復輕輕敲打PCB,與此同時觀察