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pHEMT功率放大器的有源偏置解決方案
假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此特性使得這些器件可以在高開關(guān)頻率下以高增益運(yùn)行。然而,如果柵極和漏極偏置時(shí)序不正確,漏極溝道的高電導(dǎo)率可能會導(dǎo)致器件燒毀。本文探討耗盡型pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對其有效偏置。耗盡型場效應(yīng)晶體管(FET)需要負(fù)柵極電壓,并且必須小心控制開啟/關(guān)斷的時(shí)序。文中將介紹并比較固定柵極電壓和固定漏極電流電路。我們還將仔細(xì)研究這些偏置電路的噪聲和雜散對RF性能有何影響。
2023-11-22
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面向GaN功率放大器的電源解決方案
RF前端的高功率末級功放已被GaN功率放大器取代。柵極負(fù)壓偏置使其在設(shè)計(jì)上有別于其它技術(shù),有時(shí)設(shè)計(jì)具有一定挑戰(zhàn)性;但它的性能在許多應(yīng)用中是獨(dú)特的。閱讀本文,了解Qorvo的電源管理解決方案如何消除GaN的柵極偏置差異。
2023-11-22
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了解鎖相放大器的類型和相關(guān)噪聲源
當(dāng)個(gè)鎖定放大器出現(xiàn)時(shí),它的所有組件(濾波器、乘法器、移相器等)都是純模擬的。由于技術(shù)的發(fā)展以及數(shù)字信號處理器 (DSP) 價(jià)格的降低,一些部件(例如濾波器或放大器)變得數(shù)字化。
2023-11-18
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探討適用于電化學(xué)氣體傳感器應(yīng)用的運(yùn)算放大器
本文將探討適合乙醇和一氧化碳(CO)等電化學(xué)氣體傳感器應(yīng)用的運(yùn)算放大器。還將討論此類應(yīng)用所需的放大器性能,幫助便攜式設(shè)備以更低功耗準(zhǔn)確測量乙醇和CO,并獲得更理想的結(jié)果。
2023-11-14
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一種基于電流源基準(zhǔn)型LDO的放大器供電時(shí)序電路的應(yīng)用
相信你們在設(shè)計(jì)電路中經(jīng)常會碰到有時(shí)序要求的電路,比如說FPGA數(shù)字電路的供電,比如我們給模擬放大器的供電,等等。通常來說,我們有sequencers這種產(chǎn)品,其中又分為模擬時(shí)序控制芯片和數(shù)字時(shí)序控制芯片;模擬時(shí)序控制芯片,將電源輸出電壓作為輸入信號,實(shí)時(shí)監(jiān)測電源輸出,當(dāng)電源輸出達(dá)到閾值時(shí),會給一個(gè)類似于power good的電平信號,這樣可以將這個(gè)電平信號控制下一級電源的EN,從而控制下一級電源電路的開啟,從而達(dá)到時(shí)序控制的目的。
2023-11-10
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諧波失真的五大類型
任何模擬信號只要存在一定程度的非線性,都會產(chǎn)生諧波失真。模擬信號失真時(shí),信號在時(shí)域中的外觀會發(fā)生變化,表現(xiàn)為波形壓縮或完全偏移。諧波模擬信號中的諧波失真已是老生常談,但調(diào)制信號或方波/鋸齒波中也明顯存在各類諧波失真,其中一個(gè)常見的例子是功率放大器,它們在運(yùn)行時(shí)通常接近飽和點(diǎn)。
2023-11-04
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ADC噪聲:有關(guān)模擬輸入的更多信息
我們研究了根據(jù)總SNR(信噪比)計(jì)算驅(qū)動(dòng)放大器對總ADC噪聲的貢獻(xiàn)。我逐步完成了使用放大器噪聲、負(fù)載阻抗和低頻ADC噪聲的計(jì)算過程。在該過程結(jié)束時(shí),我們能夠看到計(jì)算的SNR與在實(shí)際硬件上測量的實(shí)際SNR之間的良好一致性。
2023-10-28
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設(shè)計(jì)一款具有過溫管理功能的USB供電RF功率放大器
國際電信聯(lián)盟(ITU)將433.92 MHz工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)學(xué)(ISM)頻段分配給1區(qū)使用,該區(qū)域在地理上由歐洲、非洲、俄羅斯、蒙古和阿拉伯半島組成。盡管最初旨在用于無線電通信之外的應(yīng)用,但多年來無線技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)步使得ISM頻段在短距離無線通信系統(tǒng)中頗受歡迎。
2023-10-24
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測量信號源相位噪聲
為什么不能只使用頻譜分析儀 行業(yè)對成像雷達(dá)、移動(dòng)通信、衛(wèi)星通信、天氣監(jiān)測等應(yīng)用中的純頻譜信號的需求不斷增長。這需要對信號生成設(shè)備進(jìn)行快速、準(zhǔn)確和可重復(fù)的表征。需要專用的相位噪聲和幅度噪聲測量系統(tǒng),其測量本底噪聲通常優(yōu)于 -180 dBc/Hz。所需要的是測量晶體振蕩器(VCXO、OCXO)、SAW 振蕩器、合成器、鎖相環(huán)和 VCO(鎖定或自由運(yùn)行高 Q)的相位噪聲以及附加相位噪聲的儀器。放大器、混頻器、分頻器和乘法器。
2023-10-23
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DIY一個(gè)高保真音頻放大器電路
您是否曾經(jīng)在家中使用簡單的組件構(gòu)建過超酷的Hi-Fi音頻放大器?如果沒有在這里是你的指南,我很確定你會喜歡這個(gè)。本文講述了如何制作帶有輸出晶體管保護(hù)電路和 2 分頻揚(yáng)聲器保護(hù)電路的 DIY 高保真音頻放大器。讓我們討論一些引人注目的功能,這些功能可能會說服您嘗試制作這款放大器。
2023-10-16
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D 類音頻放大器:什么、為什么以及如何
D類音頻放大器近年來越來越出名。本文將介紹 D 類音頻放大器的內(nèi)容、原因和方法。本文還將介紹音頻放大器的背景以及 D 類放大器的優(yōu)點(diǎn)以及與其他放大器的一些比較。
2023-09-27
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?!凹{”百川,“創(chuàng)新”乃大丨南京納特通信出席第26屆歐洲微波周
9月17日-22日,第26屆歐洲微波周(EuMW 2023)在德國柏林展覽中心盛大召開。納特通信作為深耕高功率射頻行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè),攜帶射頻功率放大器、納特通信云平臺等核心產(chǎn)品出席。
2023-09-22
- 光電耦合器的進(jìn)階:全面了解光繼電器技術(shù)與選型策略
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