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  • 简介:美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorporation,)目前推出新款线性单芯片高精度(LMP)系列高性能放大。此系列产品最先面世的几个型号分别为LMP2O11、LMP2012及LMP2014,主要适用对象为工业设备、医疗器材及汽车电子系统。

  • 标签: LMP 放大器 单芯片 美国国家半导体公司 型号 面世
  • 简介:一二年前,当耳机热潮开始涌动时,就听斯巴克的老总说过:“我们计划开发一款耳机放大,这一市场值得关注”。于是在漫长的等待中,斯巴克的HA-1A型耳机放大终于出现了。

  • 标签: 胆放大器 斯巴克公司 HA-1A 耳机放大器 性能
  • 简介:本文根据高频调谐放大原理设计了一个低功耗高频小信号放大,该设计方案由电源电路,衰减电路以及主要的LC谐振放大电路三部分组成,并利用其它辅助工具完成了该电路的调试工作,调试结果表明该低功耗高频小信号放大有效解决了放大电路中经常出现的自激振荡问题,难以准确的调谐问题以及实现放大与前后级的阻抗匹配问题.从而实现了快速、有效的分析和制作高频放大,使LC谐振放大达到低压,低功耗的设计要求.

  • 标签: 稳压电源 衰减 LC谐振放大 自激振荡 阻抗匹配
  • 简介:在通信接收机中,当接收的信号强度变化很大时,要求接收机前端的增益随接收信号强度在很宽的范围内自动变化,以输出稳定信号,因此高性能接收机对可变增益放大提出了更高的要求。设计基于BiCMOS工艺,采用差分输入共射级结构,对宽动态可变增益放大进行了研究与设计,通过MOS开关改变集电极和发射极电阻以及延迟控制技术,达到宽动态增益的效果。仿真结果表明,三级放大的增益动态范围为0~65dB,频率范围为20~90MHz。

  • 标签: BICMOS 宽动态 可变增益放大器
  • 简介:摘要:介绍了一种60GHz~90GHz波导低噪声放大模块的设计实现。波导低噪声放大主要由波导微带转换结构、低噪声放大电路以及相应的偏置电路组成,在E波段内实现了较低的噪声系数和良好频响。该低噪声放大的测试结果:增益37dB±1dB,噪声系数≤6.0dB,输出1dB压缩点≥15dBm,采用+5V供电,小型模块化设计,标准WR12接口,适用于E波段通信、雷达等测试测量领域。

  • 标签: E波段,低噪声放大器,波导微带转换,测试测量
  • 简介:由于判断具有一定的难度,放大反馈类型,因此应用常规方法判断放大反馈类型时容易出错,文章在此简要介绍一些判断反馈类型的技巧,可为相关工作者提供参考。

  • 标签: 放大器 反馈类型 常规方法 技巧
  • 简介:析了差分放大的两种负反馈形式及反馈网络的反向传输效应在高性能差分放大设计中的作用。讨论了差分放大的输入输出关系、输入输出阻抗、负载、以及信号源阻抗等对差分放大性能的影响。

  • 标签: 差分放大器 反馈分析 反向传输效应 信号源阻抗 电路结构
  • 简介:摘要随着科技的进步与创新,时代的发展与前进,集成电路产业不断地飞跃,集成电路已经渗透在我们生活中的各处领域,特别是便携式的电子产品。作为消费类的音频功率放大采用集成方式实现,也是集成电路领域中重要的一部分。因此,对高性能音频功率放大的研究与设计具有重要的实际意义。本文首先对基本共发射极与共集电极放大电路的结构和基本工作原理进行初步了解,再掌握功率放大电路和构成集成运算放大中的基本单元电路——差分放大电路与电流源电路。最后针对功率放大的非线性失真小,静态功耗小,电源效率尽可能高等性能,选择差动输入级功率放大,利用Multisim仿真。

  • 标签: 晶体管 集成运算放大器 Multisim10
  • 简介:文章主要介绍应用于集群接收机系统的350MHz~470MHz低噪声放大,采用0.6μmCMOS工艺。探讨了优化低噪声放大的噪声系数、增益与线性度的设计方法,同时对宽带输入输出匹配进行了分析。这种宽带低噪声放大的工作带宽350MHz~470MHz,噪声系数小于3dB,增益为24dB,增益平坦度为±1dB,输入1dB压缩点大于-15dBm。

  • 标签: 低噪声放大器 噪声系数 宽带匹配
  • 简介:据参加微波技术与工艺研讨会(MTT-S)的一个专家讨论小组,RFCMOS可能还未迎来黄金时段,至少是在手机功率放大领域,而砷化镓(GaAs)将继续在该领域处于主导地位。诺基亚的RF工程与技术经理FazalAli估计.2004年手机出货量约为6.645亿部,每部电话中有两或三个放大,总计接近20亿个。他问这些功率放大(PA)中有多少是CMOS,显然暗示答案是“不太多”。

  • 标签: RF放大器 砷化镓 掺杂 功率放大器 CMOS
  • 简介:美国国家半导体公司宣布推出业界首款内置可编程输出限制钳位电路的900MHz带宽全差分放大。该产品可为模拟/数字转换器及其他下游电路提供过压保护。现有的放大必须通过外置的分立式钳位电路才可提供同样的保护。无论在失真、带宽还是钳位的准确度等方面,这款放大的内置钳位电路都比现有的放大更胜一筹。

  • 标签: 放大器 带宽 差分 美国国家半导体公司 电路 转换器