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信號調制的工作原理
本文的目的是高度概括地介紹無線電信號是如何傳輸和調制的。通過將多個音頻(或基帶)信號乘以不同的高頻信號(載波),我們可以通過同一個信道成功傳輸多個數據流而不會相互干擾。再次用載波相乘,將調制的信號轉換回基帶,再用低通濾波器和放大器清理并放大信號,即可讓我們聽到各種美妙動聽的聲音!
2017-12-26
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數字電位計與機械電位計:使系統性能達到最佳的重要設計考慮因素
本文詳細介紹如何結合使用數字電位計及其他元件,其中重點說明了對于所有用例都極為重要的設計考慮因素和規格(用于確保設計人員獲得最佳的系統性能)。本文還將論述結合使用數字電位計和其他元件(例如運算放大器)來創建靈活的多用途系統時應考慮到的重要設計考慮因素和規格。
2017-12-25
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采用面向低噪聲的運放進行設計
物理過程的現實使我們無法獲得具有完美精度、零噪聲、無窮大開環增益、轉換速率和增益帶寬乘積的理想運放。但是,我們期待一代又一代連續面市的放大器可比前一代的放大器更好。那么,低 1/f 噪聲運放的下一步會怎么樣呢?
2017-12-23
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利用數字隔離器技術增強工業電機控制性能
隔離用戶及敏感電子部件是電機控制系統的重要考慮事項。安全隔離用于保護用戶免受有害電壓影響,功能隔離則專門用來保護設備和器件。電機控制系統可能包含各種各樣的隔離器件,例如:驅動電路中的隔離式柵極驅動器;檢測電路中的隔離式ADC、放大器和傳感器;以及通信電路中的隔離式SPI、RS-485、標準數字隔離器。無論是出于安全原因,還是為了優化性能,都要求精心選擇這些器件。
2017-12-12
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精密光電二極管傳感器電路優化設計
光電二極管是很多光學測量中最常用的傳感器類型之一。諸如吸收和發射光譜、色彩測量、渾濁度、氣體探測等應用均有賴于光電二極管實現精密光學測量。光電二極管產生與照射到活動區的光量成比例的電流。大多數測量應用都需要用到跨阻放大器,以便將光電二極管電流轉換為輸出電壓。
2017-12-11
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GaN打破壁壘——RF功率放大器持續向更高頻率和更寬帶寬發展
GaN技術的出現讓業界放棄TWT放大器,轉而使用GaN放大器作為許多系統的輸出級。這些系統中的驅動放大器仍然主要使用GaAs,這是因為這種技術已經大量部署并且始終在改進。下一步,我們將尋求如何使用電路設計,從這些寬帶功率放大器中提取較大功率、帶寬和效率。
2017-12-06
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用了30年的電流反饋放大器錯了?PSpice仿真來判定
電流反饋放大器(CFA)在大約三十年前就開始流行了,當時Comlinear、Elantec和ADI公司已能提供集成電路形式的產品。自那以后,大量專業技術被開發出來,電流反饋放大器在無數系統中得到應用。然而,至今仍有人對電流反饋放大器抱有誤解。本設計實例將使用PSpice仿真方法來消除常見的誤解,支持被廣泛接受的電流反饋放大器知識。
2017-11-27
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尋求理想晶體管?
筆者在尋求理想晶體管的過程中,發現早已存在的一系列電路,如偽理想雙極結式晶體管 (pseudo-ideal BJT) 和電流反饋放大器。前者可實現更簡單的放大器,后者在某些高速應用中可以取代傳統的運算放大器。
2017-11-21
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電子管和晶體管的區別
電子管,是一種最早期的電信號放大器件。被封閉在玻璃容器(一般為玻璃管)中的陰極電子發射部分、控制柵極、加速柵極、陽極(屏極)引線被焊在管基上。
2017-11-01
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DIY一個超有品味的工程師專屬收藏:真空管時鐘
我有個朋友Rob很愛自己動手打造像是喇叭、放大器等等東西,也一直很愛真空管時鐘(Nixies)這種東西(我也是,我想很多EDN讀者也是…);而他很幸運地在幾年前收到需要自己動手組裝的真空管時鐘套件禮物,以下請欣賞他與我們分享的組裝過程。
2017-10-27
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無線設計中LNA和PA的基本原理
對性能、微型化和更高頻率運行的推動正在挑戰無線系統的兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。使5G 成為現實的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波無線電鏈路和相控陣雷達系統中的使用促成了這種轉變。
2017-10-19
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射頻工程師的小經驗:如何消除放大器的自激?
當時測試一個放大器是否自激,主要方法就是輸出端連接頻譜儀,輸入端變換三種負載(開路,短路,負載),看頻譜儀上是否有自激現象。常溫和低溫下都需要做一下這個試驗。如果在常溫下自激,還算幸運的;如果常溫不激低溫激,就麻煩了。
2017-09-13
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