能给负载提供足够大信号功率的放大器。其主要技术要求是要获得最大输出功率和较高效率,且失真须合乎要求。一般分谐振和非谐振的两类。根据晶体管集电极在信号周期内流通的时间又分甲、乙、丙等类。功率放大器(简称:功放)(Power Amplifier)“功率放大器”,顾名思义,是将“功率”放大的放大器。进入微弱的信号,如话筒、VCD、微波等等送到前置放大电路,放大成足以推动功率放大器信号幅度,最后后级功率放大电路推动喇叭或其它设备,它最大的功用,是当成”输出级”(Output Stage)使用。从另一个角度来看,它是在做大信号的电流放大,以达到功率放大的目的。从广义上来说功率放大器不局限于音频放大,很多场合都会用到它,如射频、微波、激光等等。一、纯甲类功率放大器纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。二、乙类功率放大器乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管的正负通道通常是处于关闭的状态除非有信号输入,也就是说,在正相的信号过来时只有正相通道工作,而负相通道关闭,两个通道绝不会同时工作,因此在没有信号的部分,完全没有功率损失。但是在正负通道开启关闭的时候,常常会产生跨越失真,特别是在低电平的情况下,所以B类功率放大器不是真正意义上的高保真功率放大器。在实际的应用中,其实早期许多的汽车音响功放都是B类功放,因为它的效率比较高。三、甲乙类...
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2022/4/6 9:26:33
ADI公司毫米波5G芯片组支持完整的5G NR FR2频谱,可实现更简单、小巧的无线电解决方案Analog Devices, Inc.推出一款毫米波(mmW) 5G前端芯片组,能够满足所需频段要求,使设计人员能够降低复杂性,将更小巧、通用的无线电产品更快推向市场。该芯片组由四个高度集成的IC组成,提供了一个完整的解决方案,大大减少了24GHz至47GHz 5G无线电应用所需的器件数量。随着全球毫米波5G部署的加速,运营商面临更大压力,既需要降低推广成本,同时还要用更节能、更轻便、更可靠的无线电产品扩大网络覆盖范围。这就需要高度线性、紧凑和高能效的宽带产品,在不牺牲质量和性能的情况下允许多频段设计复用。ADI公司毫米波5G前端芯片组使原始设备商(OEM)摆脱了窄带模式。在窄带模式下,竞争性解决方案以提高设计执行难度和降低射频(RF)性能换取带宽,同时还将封装、测试和热建模等关键知识产权外包。新的芯片组包括两个单通道(1T1R)上/下变频器(UDC)和两个双极化16通道波束成形器件,采用了先进的CMOS工艺。与其它解决方案相比,该波束成形器提供的功率效率和线性输出功率使毫米波相控阵设计的尺寸、重量、功率和成本得以降低。该全频段上/下变频器具有高驱动电平,不需要提供不同频段的多种型号,并合并了驱动级,节省了物料成本。除了通过专利IP实现工厂配置非易失性存储器(NVM)之外,该芯片组还可现场在线无缝操作相控阵校准功能。这使原始设备制造商能够打破只有NVM架构的传统设计束缚,即受限于对波束成形器的一次性工厂校准。这种校准不能解决IC外部的非理想特性问题,并会导致次优校准结果。ADI公司的毫米波5G前端芯片组包括:ADMV4828——16通道波束成形器,采用单芯片设计,支持24GHz至29.5GHz整个频段,输出功率大于12.5dBm,误差矢量幅度(EVM)为3%,提供400MHz 6...
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2022/3/31 16:42:24
电力线载波是一种利用电力线作为数据传输媒介,通过载波方式将模拟或数字信号进行传输的技术。载波通信无需布线、成本低,同时能实现一些电特性业务功能。电力载波通讯是智能电网的用电信息采集系统中最主要的信息传递方式之一,被广泛的应用于智能电网的集中器、采集器、专变终端等不同终端与电能表之间。同时,电力载波通讯这一方式也正被越来越多地应用于各种不同工业应用中,如机器人数据传输,智能路灯控制,电力猫,电梯视频监控传输等场合。01 智能电表电力载波模块常见的智能电表,为了实现远程抄表,通常会在电表上增加电力载波通讯模块,来实现电表与采集器之间的数据交换,下图所示为智能电表电力载波模块系统示意图。载波模块由电表提供12V供电,并通过485接口与电表通讯。当电表电源掉电而无法为载波模块提供12V供电时,载波模块会由超级电容供电以维持系统正常工作并保持一定时间。LP6216 DCDC升压芯片可以将超级电容的电压升至12V以维持系统正常工作。02 LP6216 产品介绍基于超级电容有限的供电能力,为确保备份电源的供电时间能满足载波模块在断电后能够完成与采集器端的通讯,升压芯片的工作效率是非常关键的参数。LP6216 效率 VS. Iout @Vout=10V如上述LP6216效率曲线所示,输入电压值3V,输出10V @ Iout=0.2A时,LP6216的工作效率值可以到达将近90%,可以极大的提升超级电容的供电效率,延长电力载波模块在电表掉电后对系统的供电时间,从而提升产品整体性能,增加竞争力。
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2022/3/30 10:18:37
HMC365S8G(E)是一款低噪声4分频静态分频器,使用InGaP GaAs HBT技术,采用8引脚表贴塑料封装。 此器件在DC(使用方波输入)至13 GHz的输入频率下工作,使用+5V DC单电源。 100 kHz偏置时的低加性SSB相位噪声为-151 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。应用范围包括:卫星通信系统、光纤产品、 点对点无线电、点对多点无线电、VSAT。
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2022/3/29 10:39:13
AD8651和AD8652均为高精度、低噪声、低失真、轨到轨CMOS运算放大器,采用2.7V至5.5V单电源供电。单路和双路放大器均提供8引脚SOIC封装,单路放大器还提供8引脚MSOP封装。AD8651/2具有高速、高带宽、低噪声和高精度特性。采用5 V电源时,这些轨到轨输出放大器的增益带宽为50 MHz,典型失调电压为150 µV。噪声低至5 nV/√Hz。AD8651/2可用于通信领域,如蜂窝电话传输功率控制、光纤网络、无线网络和视频线路驱动器等。AD8651/2的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。如果您近期计划采购一批现货,请及时联系兆亿微波商城在线客服,将为您提供满意报价!
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2022/3/29 10:35:05
放大器是一种用来增加信号功率的电子器件。放大器中的放大量通过其增益来衡量,即输出电压、电流或功率与输入电压、电流或功率的比率大于1。射频放大器类似于音频放大器,但配备适合射频频率的组件。由于射频放大涉及更高的频率,射频放大器的阻抗水平通常远低于音频放大器。射频放大器的频率范围在20kHz到300GHz,并且通常与输入或输出阻抗耦合,该输入输出阻抗与传输线阻抗、电压与电流的比率相匹配。通常50欧姆和75欧姆是射频端口的常见阻抗值,因此射频放大器通常在这些阻抗下被指定提供给定的输出功率电平。尽管射频放大器的特征是放大电压或电流,但从本质上而言,是放大功率。理想的放大器是一个线性器件,尽管放大器实际上仅在有限范围内线性。当给定足够强的输入信号时,线性系统将达到偏离输入和输出之间线性关系的临界点。在此时,系统可以被认为进入压缩或开始饱和。超出临界点后,输入和输出之间不再具有有效的线性关系,放大器不再被认为是线性的,或者说,在此点偏离线性-1dB。放大器的输出功率不能无限增加,而当输入功率的增加不再导致输出功率的明显增加时,放大器就达到饱和,并且输出信号不再与输入信号成比例。该值通常在数据表中称之为Psat。放大器同时增加了信号和输入端噪声的功率。大型的放大要求会使电路易受噪声、失真和其他非线性影响的干扰。杂散信号产物与信号本身无关,可能由放大器中的低电平不稳定性所引起,或者通过电源、辐射干扰或其他互调源从外部引入放大器。当驱动放大器的信号增大后,输出也会增大,直至达到某点时,放大器的某个部分达到饱和并且不能再增大输出,进而导致失真。低噪声放大器(LNA)可放大极低功率信号,且同时不会显著降低其信噪比,目的在于最大限度地降低额外噪声。低噪声放大器多用于通信系统,医疗仪器和电子设备中。低噪声放大器专为低噪声系数而设计,其部件尺寸非常小,不能适用于处理高输入功率。尽管低噪声放大器适于处理...
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2022/3/29 9:08:54
低噪声放大器是放置在无线电接收器电路前端的关键部件。使用低噪声放大器,可以通过洪都博客的低噪声放大器的增益来降低来自接收链后续级的噪声的影响,并将低噪声放大器本身的噪声直接注入到接收信号中。低噪声放大器必须增加所需的信号功率,同时尽可能减少噪声和失真,以便在系统的后期恢复信号。好的低噪声放大器具有低NF(例如1dB)和足够大的增益(例如20dB)。进一步的标准是输入和输出电压的工作带宽、增益平坦度、稳定性和VSWR。为了降低噪声,放大器的之一级必须具有更高的放大系数。因此,JFET和HEMT经常被使用。它们以高电流驱动,这是低效的,但会降低散粒噪声的相对量。在卫星通信系统中,地面站的接收天线将连接到低噪声放大器。因为接收信号很弱,所以需要一个低噪声放大器。接收信号通常略高于背景噪声。卫星功率有限,所以它们使用低功率发射器。毕竟发射器距离远,容易丢失。低噪声放大器可以增强天线信号,以补偿从(室外)天线到(室内)接收机的馈线损耗。在许多卫星接收系统中,低噪声放大器包括频率块下变频器,其将馈线损耗较大的卫星下行红豆博客链路频率(例如,11GHz)转换为馈线损耗较低的较低频率(例如,1GHz)。带下变频器的低噪声放大器称为低噪声模块化下变频器。
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2022/3/28 14:01:26
这款放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8628/AD8629/AD8630均为宽带宽、自稳零放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅以及低噪声特性,采用2.7 V至5 V单电源供电(或±1.35 V至±2.5 V双电源供电)。AD8628/AD8629/AD8630可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体,且无需外部电容。此外,AD8628/AD8629/AD8630还大大降低了大多数斩波稳定放大器所具有的数字开关噪声。AD8628/AD8629/AD8630的失调电压仅为1 µV,失调电压漂移小于0.005 μV/°C,噪声仅为0.5 µV p-p(0 Hz至10 Hz),因而适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用AD8628/AD8629/AD8630提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到较大。AD8628/AD8629/AD8630的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8628提供5引脚小型TSOT、5引脚SOT-23和8引脚窄体SOIC三种塑料封装。AD8629提供标准8引脚窄体SOIC和MSOP两种塑料封装。AD8630四通道放大器提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种塑料封装。
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2022/3/28 9:54:32
ADL5904-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。3V或5V电源应施加于VPOS和GND测试环路。若要应用电路的RMS探测器部分,待测RF信号应施加于RFIN SMA连接器。然后相应的RMS输出电压在VRMS SMA连接器和TP1测试点上提供。若要操作阈值检测电路,被监控的RF信号应再次施加于RFIN SMA连接器。导致电路跳变的直流阈值电压应施加于VIN_N SMA连接器或TPVIN_N黄色测试点。按RST按钮可重置内部S/R触发器。
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2022/3/25 13:42:00
ADSP-BF707评估硬件为用户评估ADI的ADSP-BF70x Blackfin处理器系列提供了一种低成本的硬件解决方案。 Blackfin处理器将先进的双MAC信号处理引擎、干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 Blackfin+™内核的最新改进加入了32位MAC和16位复杂MAC支持、缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。ADSP-BF707 EZ-KITLite包含即刻开始评估所需的全部硬件:ADSP-BF707 EZ-Board™CE认证的电源ADZS-ICE-1000仿真器USB电缆如果客户已经有ICE-1000或ICE-2000仿真器,也可以单独购买ADSP-BF707 EZ-Board。
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2022/3/25 13:38:37
ADMV4530IQ-EVALZ 和 ADMV4530IF-EVALZ 是用于 ADMV4530 的两个评估板,分别以同相/正交 (I/Q) 模式和中频 (IF) 模式工作。这两个板均包含具有低压差 (LDO) 稳压器的 ADMV4530 Ka 频段上变频器,以及用于连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板的接口,从而可以简单高效地评估 ADMV4530。利用板载 LDO 稳压器,可以通过单电源为 ADMV4530 加电。ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的 I/Q 混频器。可以使用一个 4 线串行端口接口 (SPI) 对该芯片进行编程。利用 SDP-S 控制器,用户可以通过 ADI 公司的分析控制评估 (ACE) 软件来连接 ADMV4530 SPI。有关 ADMV4530 的完整详细信息,请参阅 ADMV4530 数据手册,在使用 ADMV4530IQ-EVALZ 和 ADMV4530IF-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
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2022/3/25 13:32:31
EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。应用惯性检测机器人自主驾驶平台稳定性
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2022/3/25 13:28:39
数据模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至Analog Devices, Inc.(简称ADI)的高速数模转换器中。 DPG通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPG的内部存储器。 下载完成后,便可向特定DAC附带的评估板以全速演示该矢量。 这种方法允许利用通用或自定义产生的测试数据快速评估DAC。ADI设计销售的模式发生器和高速DAC评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI高速DAC进行高效、全面的评估。 模式发生器和/或高速DAC评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。
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2022/3/25 13:25:28
AD9208-3000EBZ 支持 AD9208-3000 — 14 位、3GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行套件控制和后续的数据分析。AD9208-DUAL-EBZ 是一款演示板,旨在使用 JESD204B subclass1 协议,显示多芯片同步。AD9208-3000 是一款 14 位、3GSPS 双路模数转换器 (ADC)。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。HMC7044 是一款高性能、双环路、整数 N 抖动衰减器,能够为具有并行或串行(JESD204B 型)接口的高速数据转换器进行基准电压源选择,并产生超低相位噪声频率。LTM8074 是一款输入电压为 40VIN,连续电流为 1.2A,峰值电流为 1.75A 的降压型 µModule®(电源模块)稳压器。Silent Switcher 架构较大限度地降低了 EMI,同时可在高达 2.2MHz 的频率下实现高效率。此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所...
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2022/3/25 13:22:12
AD9082-FMCA-EBZ 评估板包括以各种模式和配置操作 AD9082 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。AD9082-FMCA-EBZ 评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,并通过 ACE 软件进行评估。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。ACE 软件允许用户以各种模式设置 AD9081 或 AD9082,并捕获模数转换器(ADC)数据进行分析。PGDownloaderLite 软件生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。有关更多详细信息,请参阅 AD9081 和 AD9082 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
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2022/3/25 13:18:34
声表滤波器(通常简称SAW)主要作用原理是利用压电材料的压电特性,利用输入与输出换能器(Transducer)将电波的输入信号转换成机械能,经过处理后,再把机械能转换成电的信号,以达到过滤不必要的信号及杂讯,提升收讯品质的目标。声表滤波器和声表谐振器被广泛应用在各种无线通讯系统、电视机、录放影机及全球卫星定位系统接收器上替代LC谐振电路,用于级间耦合和滤波。主要功用在於把杂讯滤掉,比传统的 LC 滤波器安装更简单、体积更小。
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2022/3/23 9:54:01
将进入其任一端口的入射波,按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件。环行器是有数个端的非可逆器件。比如:从1端口输入信号,信号只能从2端口输出,同样,从2端口输入的信号只能从3端口输出,以此类推,故称作环行器。环行器是将进入其任一端口的入射波,按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件。环行器是有数个端的非可逆器件。其显著特点为能够单向传输高频信号能量,分为微光学光纤、电子环形器,在隔离器、双工器、反射放大器中有良好的应用。环形器工作原理首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。环形器单向传输的原理,是由于采用了铁氧体旋磁材料。这种材料在外加高频波场与恒定直流磁场共同作用下,产生旋磁特性(又称张量磁导率特性)。正是这种旋磁特性,使在铁氧体中传播的电磁波发生极化的旋转(法拉第效应),以及电磁波能量强烈吸收(铁磁共振),正是利用这个旋磁现象,制做出结型隔离器、环形器。它具有体积小、频带宽、插损小等特点,因而应用十分广泛。环行器结构采用结型带线结构,双Y形中心导体置于两片旋磁铁氧体样品之间,组成样品结,在样品结周围各置三片磁石,使整个样品结产生一均匀恒定的磁场。隔离器、环行器端口由带线转为同轴线,通过正确的设计它,可使样品结和同轴线有良好的匹配,满足隔离器、环行器各种性能的要求,当在负载失配的情况下,反射能量将沿着蓝线所标的方向流到外接的吸收电阻上,能量被电阻所吸收。
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2022/3/23 9:45:36
AD7671是一款16位、1 MSPS、电荷再分配SAR型模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。它内置一个高速16位采样ADC、一个用以调整输入范围的电阻定标器、一个内部转换时钟、纠错电路,以及串行和并行系统接口。AD7671经过出厂硬件校准和全面测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等交流参数也合乎要求。该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。该器件采用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装,工作温度范围为-40℃至+85℃。产品聚焦1.高吞吐量AD7671是一款超高速(Warp模式下为1 MSPS,正常模式下为800 kSPS)、电荷再分配、16位SAR ADC。2.单电源供电AD7671采用5 V单电源供电,典型功耗仅112 mW;在低功耗模式(脉冲模式)和省电模式下使用较低的吞吐量时,功耗更低。3.出色的积分非线性(INL)AD7671的最大积分非线性度为2.5 LSB,且16位无失码。4.串行或并行接口多功能并行(8位或16位)或双线串行接口配置,3 V或5 V逻辑兼容。
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2022/3/22 16:13:57