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跨阻放大器(TIA )全称为trans-impedance amplifier,是放大器类型的一种,放大器类型是根据其输入输出信号的类型来定义的。TI是一家知名得电子元器件生产厂家,其中TI跨阻放大器受众多客户得喜爱,TI跨阻放大器产品繁多,其中新型号包括:OPA3S328、LMH32404、OPA3S2859-EP 、OPA855-Q1、OPA858-Q1、OPA859-Q1 、THS4567、LMH32404-Q1 、OPA856等。如果您对TI跨阻放大器感兴趣,可以直接联系我们,将为您提供满意报价!
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2021/11/16 16:32:13
倍频器(frequency multiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。倍频器用途广泛,如发射机采用倍频器后可使主振器振荡在较低频率,以提高频率稳定度;调频设备用倍频器来增大频率偏移;在相位键控通信机中,倍频器是载波恢复电路的一个重要组成单元。利用非线性电路产生高次谐波或者利用频率控制回路都可以构成倍频器。倍频器也可由一个压控振荡器和控制环路构成。它的控制电路产生一控制电压,使压控振荡器的振荡频率严格地锁定在输入频率 f1的倍乘值f0=nf1上 。倍频器有晶体管倍频器、变容二极管倍频器、阶跃恢复二极管倍频器等。用其他非线性电阻、电感和电容也能构成倍频器,如铁氧体倍频器等。非线性电阻构成的倍频器,倍频噪声较大。这是因为非线性变换过程中产生的大量谐波使输出信号相位不稳定而引起的。倍频次数越高,倍频噪声就越大,使倍频器的应用受到限制。在要求倍频噪声较小的设备中,可采用根据锁相环原理构成的锁相环倍频器和同步倍频器。但是,这类倍频器线路比较复杂,倍频次数一般不太高,而且还可能出现相位失锁等问题。微波振荡器的频率稳定度不太高,在几十兆赫至百兆赫的晶体振荡器后面加上一级高次倍频器,可以获得具有晶振频率稳定度的微波振荡。另外,多级倍频器级联起来,可以使倍频次数大大提高。例如,二倍频器和三倍频器级联可产生六次倍频,m级N倍频器级联,总倍频次数为Nm。不过,倍频级数增加,倍频噪声也加大,故倍频上限仍受到限制。倍频器比较常见得品牌包括:Mini-Circuits、Connphy、Sagemillimeter、Nardamiteq、Keysight Technologies、Sigatek、Eclipsemicrowave、rfbayinc、Pulsar Microwave、Macom、Qorvo、An...
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2021/11/16 16:21:18
跨阻放大器(TIA )全称为trans-impedance amplifier,是放大器类型的一种,放大器类型是根据其输入输出信号的类型来定义的。TIA的功能如同我们平时在养花的过程中给花施肥的一样,如果一片贫瘠的土地上要种出鲜艳的花朵,那么在给这片土地施肥的时候,杂草和花苗同样得到了滋养,这时候我们就会人为地将杂草拔掉,这样杂草没了,肥料的营养能最大程度地供养给花苗,然后花苗才能茁壮成长。TIA在DWDM系统中的作用就相当于我们人为地将杂草拔掉,而且还一定程度上抵制了杂草的重生。在电学范畴,假设放大器增益A=Y/X,Y为输出,X为输入。由于表征一个信号不是用电压就是电流,所以组合一下就有4种放大器,当输入为电流信号,输出为电压信号时,A=Y(电压)/X(电流),具有电阻的量纲,所以一般称之为跨阻放大器, 另外,我们常见的都是电压放大器,也就是输入输出都是电压的那种。比较常见得跨阻放大器型号包括:M02129、M03002、M03100、M03101、M03102、MATA-003806、MATA-005817、MATA-006406、MATA-006806、MATA-03003,兆亿微波商城主营得跨阻放大器品牌是MACOM,部分产品有现货供应,如果您有需求,可以及时联系我们,将为您提供满意报价!
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2021/11/16 16:08:01
移相器(Phaser)能够对波的相位进行调整的一种装置。任何传输介质对在其中传导的波动都会引入相移,这是早期模拟移相器的原理;现代电子技术发展后利用A/D、D/A转换实现了数字移相,顾名思义,它是一种不连续的移相技术,但特点是移相精度高。在R-C串联电路中,若输入电压是正弦波,则电路中各处的电压、电流都是正弦波。从相量图可以看出,输出电流相位超前输入电压相位一个φ角,如果输入电压大小不变,则当改变电源频率f或电路参数R或C时,φ角都将改变,而且A点的轨迹是一个半圆。同理可以分析出,以电容电压作为输出电压时,输出电压相位滞后输入电压相位一个φ角。因此,不论以R端或C端作输出,其输出电压较输入电压都具有移相作用,这种作用效果称阻容移相。阻容移相环节,在电子技术应用中广泛采用,如移相电路、耦合电路、微分电路、积分电路等等。
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2021/11/16 15:53:09
虽然电源技术已经日新月异,各种高效率、高集成度、高性能的器件不断推出,但根据全球最大的元器件搜索引擎,排在前10的稳压器件仍然是比较经典的一些老器件,毕竟这些器件能够满足多数的应用场景,并且具有很高的性价比。1、78xx最经典的线性稳压器件,结构非常简单,只需在输入端和输出端各搭配一个电容就可以工作,也被称为三端稳压器。相信很多工程师在高校学习模拟电路课程的时候就开始了解这个器件了。很多原厂都做这个器件,功能和管脚都兼容,你可以看到MC78xx、LM78xx等等。xx表示了稳压输出的电压值,比如LM7805即为稳压输出为5V的稳压器,MC7824为稳压输出为24V的稳压器。78xx系列的器件输出电流也有不同,比如LM7805的输出电流为最大1A,LM78M05的输出电流最大为500mA,而LM78L05的输出电流最大为100mA,它们的封装也不同,只有100mA的78L05的封装可以小得像三极管一样。78xx系列的器件要求输入电压和输出电压之间的压差为2.5V以上。其转换效率为Vout/Vin,比如输入12V的电压,得到5v的稳压输出,其效率为5/12=41.6%,如果负载电流达到1A的情况下,7805器件上的热损耗高达(12-5)*1=7W,这就是为什么很多78xx系列的器件上必须加上散热片的缘故;2、79xx可以看成是78xx的夫妻档,经常配对使用。78xx得到的是对地正电压,79xx得到的是对地负电压,除此之外跟78xx一样;3、LM317/LM117上面的78xx和79xx的器件输出电压是固定的,不可调整,LM317则是输出电压可以调节的线性稳压器,也有不同的封装支持不同的电流输出,最大输出电路可以高达1.5A;也要求2.5v以上的压差才能正常稳压工作,也具备78xx一样的优点和缺点;4、1117系列非常经典的LDO线性稳压器,相比于78xx和LM317系列的器件,...
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2021/11/16 15:17:19
ADAQ8088 是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。该套件还在基带数据采集系统中的传感器输出和 ADC 输入之间形成完整的信号链。无需外部组件,即可正常运转。每个通道均包含一个前置放大器,其后是一个具有 36 MHz、3 dB 频率的 8 极低通滤波器,以及一个经过优化的差分 ADC 驱动器,可以以高达 150 MSPS 的速度驱动 12 至 14 位流水线 ADC。ADAQ8088 采用 6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,可将高密度多通道系统的空间需求降至低点。ADAQ8088 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。应用中频宽带解调器医学成像(连续波超声束形成)相控阵系统雷达自适应天线通讯接收器射频链接无线本地环路中频宽带解调器射频仪器仪表卫星调制解调器基带数据采集系统多通道数字化仪超声波无损检测
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2021/11/15 17:09:13
ADMV8913是一款完整的单片式微波集成电路,具有可选的数字工作频率。该器件集成了一个高通滤波器和一个低通滤波器,可在7至12 GHz频率范围内实现通带响应。ADMV8913采用灵活的架构,可以独立控制高通和低通滤波器的3 dB截止频率(f3dB)。每个滤波器的数字逻辑控制的宽度为4位(16种状态),通过控制片内电抗元件来调节f3dB。典型插入损耗为5 dB,宽带抑制为35 dB,非常适合用于最大限度地降低系统谐波。这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案,可以在先进的通信应用中提供动态可调的解决方案。应用测试与测量设备军用雷达和电子战/电子对抗卫星通信工业和医疗设备优势和特点数字可调谐、3dB上下截止频率优化宽带抑制:35 dB以单芯片替代分立式滤波器组紧凑型6 × 3 x 0.89 mm LGA封装ADMV8913-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)下载ADMV8913-EP数据手册军用温度范围(如−55°C至+105°C)受控制造基线唯一封装/测试厂唯一制造厂增强型产品变更通知认证数据可应要求提供
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2021/11/15 17:05:14
HMC1094LP3E对数检波器将输入端的RF信号转换为输出端成正比的DC电压。 HMC1094LP3E利用连续压缩拓扑结构,提供宽输入频率范围内的高动态范围。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成对数函数近似值。 一系列检波器输出求和、转换成电压域并缓冲驱动LOGOUT输出。 HMC1094LP3E提供+18 mV/dB的标称对数斜率和-113 dBm的截距(23 GHz时)。 HMC1094LP3E作为对数检波器,非常适合高容量微波无线电和VSAT应用,并采用符合RoHS标准的紧凑型3x3 mm SMT塑料封装。应用点对点微波无线电VSAT宽度功率监控接收机信号强度指示(RSSI)测试和测量优势和特点宽输入带宽: 1至23 GHz宽动态范围:50 dB,最高为23 GHz单正电源: +3.3V出色的温度稳定性快速上升/下降时间: 12 / 65 ns16引脚3x3 mm SMT封装: 9mm²
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2021/11/15 14:24:22
HMC349AMS8G是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(PHEMT)、单刀双掷(SPDT)开关,额定频率范围为100 MHz至 4 GHz。HMC349AMS8G非常适合蜂窝基础设施应用,可实现57 dB高隔离、0.9 dB低插入损耗、52 dBm高输入IP3和34 dBm高输入P1dB。HMC349AMS8G采用3 V至5 V单正电源供电,提供CMOS/TTL兼容控制接口。HMC349AMS8G采用带exposed pad的8引脚超小型封装。应用蜂窝/4G基础设施无线基础设施移动无线电测试设备优势和特点非反射式50 Ω设计高隔离度:57 dB至2 GHz低插入损耗:0.9 dB至2 GHz高输入线性度1 dB功率压缩(P1dB):34 dBm(典型值)三阶交调截点(IP3):52 dBm(典型值)高功率处理33.5 dBm(通过路径)26.5 dBm端接路径 单正电源:3 V至5 VCMOS/TTL兼容控制全部关断状态控制带exposed pad的8引脚超小型封装(MINI_SO_EP)
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2021/11/15 14:16:35
LTC®6910 系列是低噪声数字可编程增益放大器 (PGA),所占用的印制电路板空间非常少,并且易于使用。反相增益是可调的,当采用一个 3 位数字输入时,在 LTC6910-1中可选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的增益;在 LTC6910-2 中可选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的增益;而在 LTC6910-3 中则可选择数值为 0、1、2、3、4、5、6 和 7V/V 的增益。LTC6910-X 系列是具有轨至轨输出的反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们也对轨至轨输入信号进行处理。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6910-X 系列在 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源条件下工作,并提供 8 引脚 SOT-23 封装。应用数据采集系统动态增益改变自动测距电路自动增益控制优势和特点3 位数字增益控制 (具有三种增益代码选项)轨至轨输入范围轨至轨输出摆幅单或双电源:2.7V 至 10.5V 总值11MHz 的增益带宽乘积输入噪声低至 8nV/√Hz系统动态范围至 120dB输入失调电压:1.5mV8 引脚扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
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2021/11/15 14:10:37
信号放大器的增益就是信号放大器的射频功率放大倍数,由于是双向放大器,存在上行增益和下行增益,常规情况下是基本相同的。射频功率放大倍数用db表示,10db表示10倍, 20db表示100倍,30db表示1000倍……..,100db表示10000000000=100亿倍.db数代表了设备(或系统)输入输出端口信号强度的相对比值,如:+10db表示设备的输出将输入信号放大了10倍,-10Db表示设备的输出将输入信号衰减了10倍今天咱们就一起看下信号放大器的射频功率放大倍数值:1、dbm 和 dbuvdbm和dbuv都是一个考征功率和电平绝对值的值,计算公式为:dbm=10lgP(功率值/1mw),dbuv=10lgP(电平值/1uV)。换算dbm=dbuv-107(50欧)、dbm=dbuv-108.8(75欧)。[例] 如果发射功率P为1mw,折算为dbm后为0dbm。[例]发射功率P为1w/5w(高/低),按dbm单位进行折算后的值应为:10lg(1w/1mw)=10lg(1000)=30dbm;10lg(5w/1mw)=10lg(5000)=10lg5 10lg1000=37dbm。[例] 接收灵敏度为≤0.2uV(宽)/ 0.25uV (窄),可表述为BF-5111UV的接收灵敏度为≤-7dBuv (宽)/ -6dBuv (窄):10lg(0.2uV /1uV)=-7 dbuv;10lg(0.25uV /1uV)=-6 dbuv。2、dbi 和 dbddbi和dbd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线,dbd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dbi表示出来比用dbd表示出来要大2.15。[例] 对于一面增益为16dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi(一般...
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2021/11/15 14:05:39
本文是MPS MagAlpha磁性旋转角度传感器系列文章的第二篇。文章探讨了MPS独有的SpinaxisTM 传感技术如何使用数字滤波来实现最终的输出分辨率,并介绍了具有可编程滤波器设置的其中两款传感器:MA732和MA330。这些传感器通过前端霍尔元件阵列进行角度采样,然后将采样累积到改进后的卡尔曼型数字滤波器中,以消除噪声并提高最终的输出分辨率。本文讨论的内容包括:●     输出分辨率和数字滤波器带宽之间的权衡●     为什么最高分辨率不一定是最好的解决方案●     MA732和MA330, 包括其可编程数字滤波器设置MagAlpha的输出分辨率定义为具有超过1000个读数的3-sigma(σ)值。例如,MA702传感器具有11.5位的典型输出分辨率和45mT的磁场,也就是说,MA702每转有211.5 = 2896个唯一、可重复的角度位置。其角度读数遵循标准高斯分布,而且在±3σ范围内,这些读数具有99.73%的置信因数(见图1)。图1:±1σ, 2σ, 和3σ范围内角度读数和置信因数的高斯分布输出分辨率由滤波器窗口尺寸的设置决定。这项设置在大多数MagAlpha器件中都是固定的,但在MA732和MA330中允许用户对其编程。滤波器窗口尺寸参数越大,其处理的样本数量就越多,得到的输出分辨率也越高。随着分辨率的提高,更多的样本被滤波,滤波器的时间常数τ(µs)也会增大,同时带宽减小。随着滤波器时间常数的增加和带宽的减小,传感器对速度变化的反应能力会变慢,也就是说,它需要更多的时间来跟上变化。随着滤波器窗口尺寸的增大,传感器上电后达到特定滤波器窗口尺寸设置的目标输出精度所花费的时间也会增加,因为滤波器不得不在一开始就加载更多的样本。因此,传感器的输...
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2021/11/12 11:35:23
这款电桥传感器调节器模块可为接地基准负载提供经过良好调节的电流输出。第一级使用混合信号可编程增益放大器(PGA) 为差动电桥传感器电压提供线性化和温度补偿。第二级将 PGA 输出电压转换为电流,然后通过标准 4mA 到 20mA 电流环路传输电流。额外的电路可防止模块出现静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、辐射和传导电磁干扰 (EMI) 以及雷击电涌。特性已根据 IEC 61000-4 和 FCC 标准进行 EMC 测试进行数字校准的 4-20mA 输出0.1% 准确度此认证设计包括:原理组件选择 & 计算TINA-TI 仿真原理图和印刷电路板布局测量结果EMC 测试结果
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2021/11/11 17:23:12
此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。特性50Ω 输入、模拟前端,具有 2GHz 的输入信号带宽使用此信号链实现 6 至 8 位的系统 ENOB支持 ±3V 的最大输入信号,具有关于输入交流或直流耦合的用户可选选项在直流耦合输入模式中提供直流偏移纠正功能前端 π 衰减器提供三种输入振幅电压调节设置:1:1、2:1 和 5:1用于单端到差动转换的低噪声、高性能全差动放大器 (LMH5401)高性能数控可变增益放大器 (LMH6401),可从 26dB 编程到 -6dB 增益(每步为 1dB),从而维持 ADC 处的满标输入12 位 ADC12J4000 以 4GSPS 运行,用于对输入信号进行采样设计支持使用壁装式电源适配器的 +5V 电源或者使用内部 FMC 连接的 +12V 电源
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2021/11/11 17:05:07
LMH2832 是一款高线性度双通道数字可变增益放大器(DVGA),适用于高速信号链和数据采集系统。LMH2832 已经过优化,可实现高带宽、低失真和低噪声等特性,因此非常适合用作双路 14 位模数转换器 (ADC) 的驱动器。此器件包含一个固定增益模块和一个可变衰减器,总增益为 30dB,最大衰减为 39dB。增益范围为 –9dB 到 30dB,增益步长为 1dB,增益精度为 ±0.2dB。输入阻抗可分别使用 1:3Ω 或 1:2Ω 比率平衡-非平衡转换器来轻松匹配 50Ω 或 75Ω 系统。LMH2832 设计用于驱动通用 ADC,而且满足电缆数据服务接口规范 (DOCSIS) 3.0 32 正交振幅调制 (QAM) 载波和 DOCSIS 3.1 宽带正交频分多路复用 (OFDM) 系统的要求。凭借优异的 NF (6.5dB) 和线性度,LMH2832 可遵循 DOCSIS 规范执行。掉电状态下的静态电流低于每通道 5mA,而运行期间的典型流耗为每通道 105mA。特性由 SPI单独控制的双通道数字可变增益放大器 (DVGA)5V 单电源–3dB 带宽:1.1GHz(最大增益)平滑带宽响应:300MHz通道间增益匹配:±0.05dB通道间相位匹配:±0.1°增益:-9dB 至 30dB1dB 步长 ±0.2dB输出三阶截断点 (OIP3):300MHz 时为 43dBm200MHz 时为 51dBm噪声系数 (NF):300MHz、ZIN = 150Ω 时为 6.5dB(最大增益)可调功耗:每通道 90mA 至 108mA节能、掉电特性:每通道 IQ < 4.5mA掉电引脚和 SPI 可编程性300MHz 时的输入回波损耗:17dB (RS = 150Ω)应用DOCSIS 3.1 CMTS 上行直接采样接收器CAT...
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2021/11/11 16:53:23
PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。特性宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V低偏移电压:在 G=128 时为 5μV偏移电压的近零长期漂移近零增益漂移:0.5ppm/°C出色的线性:1.5ppm出色的共模抑制比 (CMRR):140dB高输入阻抗极低 1/f 噪声差分信号输出过载检测薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装
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2021/11/11 16:49:38
相移全桥电路中轻负载时流过的电流小,LS中积蓄的能量少,所以很有可能在滞后臂的COSS充放电完成之前就开始开关工作。因此,ZVS工作无法执行,很容易发生MOSFET的导通损耗。另一方面,当超前臂的MOSFET的COSS充放电时,能量通过变压器被输送到二次侧。参考前面的思路,通过能量收支来考虑ZVS的成立条件时,以Mode(2)为例,假设相移全桥电路的变压器的匝比为n,则超前臂的ZVS成立条件可用下面的公式来表示。IL2是Mode(1)结束时的IL,EOSS_Q1和EOSS_Q2分别是完成Q1和Q2的COSS充放电所需的能量。在实际的电路工作中,需要设置Dead Time来防止上下臂短路。如上所述,在轻负载时,滞后臂MOSFET的充放电可能尚未完成,即可能会有漏极电压VDS残留(成为硬开关),因此,在某些Dead Time的设置,可能会导致滞后臂MOSFET的导通损耗增加。因此,在设置Dead Time时需要注意这一点。下图是在Dead Time优化和未优化情况下导通时的示意图。在Dead Time未优化的情况下,会瞬间流过很大的漏极电流ID。这是由于受到了两种电流的影响:第一种是栅极-漏极间电容CGD和栅极-源极间电容CGS的电容比,导致栅极-源极间电压VGS超过了阈值电压,从而引起的直通电流;另一种是对应桥臂MOSFET的COSS的充电电流。其中,后者COSS的充电电流在硬开关工作时一定会产生,但前者的直通电流则可以通过设置MOSFET的CGD和CGS的适当电容比来防止。因此,选择CGD和CGS的电容比适当的MOSFET很重要。关键要点●     轻负载时,电流小,LS中积蓄的能量少,因此很有可能在COSS的充放电完成之前就开始开关工作,致使ZVS工作无法执行,容易发生MOSFET的导通损耗。●     COSS...
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2021/11/11 14:06:34
兆亿微波商城今天为您分享关于低噪放大器和功率放大器的区别,首先我们了解一下什么是LNA,LNA是低噪放大器的缩写,PA是功率放大器的英文缩写。他们的区别详情如下。PA和LNA区别:PA用于发射机中,位于天线的前端,通过增加发射机功率来增加通信距离; 将PA和天线组合在一起使用可以组成有源发射天线,将LNA和天线组合在一起使用可以组成有源接收天线。PA通常称为大信号放大器,LNA称为小信号放大器,是放在接收机前端,因为接收机天线馈下来的信号是非常微弱的,如-70dBm或更低;LNA设计重点需要考虑增益和噪声系数的平衡,用于接收机;而PA的设计以增益为首要,用于发射机;LNA设中考虑的S参数和Y参数的本质都是小信号参数,因此S参数、 Y参数通常不用于PA的设计;PA的设计也主要通过阻抗完成。
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2021/11/11 9:22:03
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