引 言 多媒體時(shí)代,傳統(tǒng)A類、B類、AB類線性模擬音頻放大器因效率低,能耗大,已不能滿足電子視聽類LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等綠色節(jié)能、高效、體積小等新發(fā)展趨勢,而非線性音頻放大器件Class-D類功放因具備節(jié)能
引 言 多媒體時(shí)代,傳統(tǒng)A類、B類、AB類線性模擬音頻放大器因效率低,能耗大,已不能滿足電子視聽類LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等綠色節(jié)能、高效、體積小等新發(fā)展趨勢,而非線性音頻放大器件Class-D類功放因具備節(jié)能
引 言 多媒體時(shí)代,傳統(tǒng)A類、B類、AB類線性模擬音頻放大器因效率低,能耗大,已不能滿足電子視聽類LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等綠色節(jié)能、高效、體積小等新發(fā)展趨勢,而非線性音頻放大器件Class-D類功放因具備節(jié)能
設(shè)計(jì)了一種寬帶軌對軌運(yùn)算放大器,此運(yùn)算放大器在3.3 V單電源下供電,采用電流鏡和尾電流開關(guān)控制來實(shí)現(xiàn)輸入級總跨導(dǎo)的恒定。為了能夠處理寬的電平范圍和得到足夠的放大倍數(shù),采用用折疊式共源共柵結(jié)構(gòu)作為前級放大。
摘要 介紹了一種用于彈上近距探測系統(tǒng),工作在非大氣窗口波段的功率放大器,該功放基于MMIC實(shí)現(xiàn)電路設(shè)計(jì),采用端口駐波較好的兩路電橋,由多級級聯(lián)實(shí)現(xiàn)功率合成,波導(dǎo)到微帶采用兩路微帶探針經(jīng)波導(dǎo)E面插入,完成波導(dǎo)
摘要:為了使射頻功率放大器輸出一定的功率給負(fù)載,采用一種負(fù)載牽引和源牽引相結(jié)合的方法進(jìn)行功率放大器的設(shè)計(jì)。通過ADS軟件對其穩(wěn)定性、輸入/輸出匹配、輸出功率進(jìn)行仿真,并給出清晰的設(shè)計(jì)步驟。最后結(jié)合設(shè)計(jì)方法
摘要:片上系統(tǒng)射頻功率放大器是射頻前端的重要單元。通過分析和對比各類功率放大器的特點(diǎn),電路采用SMIC0.35-μmCMOS工藝設(shè)計(jì)2.4 GHz WLAN全集成線性功率放大器。論文中設(shè)計(jì)的功率放大器采用不同結(jié)構(gòu)的兩級放大
摘要:片上系統(tǒng)射頻功率放大器是射頻前端的重要單元。通過分析和對比各類功率放大器的特點(diǎn),電路采用SMIC0.35-μmCMOS工藝設(shè)計(jì)2.4 GHz WLAN全集成線性功率放大器。論文中設(shè)計(jì)的功率放大器采用不同結(jié)構(gòu)的兩級放大
接下來進(jìn)行功率輸出級的設(shè)計(jì), 功率輸出級選用的是Transcom 公司的TC1201。偏置方式采用的是自給偏置的方式, 將其偏置在4 V 25 mA, 做好偏置后生成它的S2P 文件, 建模并仿真, 仿真過程同第1 級一樣。接好負(fù)反饋
便攜式系統(tǒng)都需要一個(gè)音頻功率放大器用來驅(qū)動小的揚(yáng)聲器,輸出功率1W~2W,用來驅(qū)動揚(yáng)聲器(RL=8/4ohm),同時(shí)提供50mW~100mW的功率用來驅(qū)動耳機(jī)(RL=32/16ohm)。在此情況下,BCD開發(fā)了自己的便攜式系統(tǒng)中,音頻功率
1 引言 在高保真音響電路中,電子管放大器由于其獨(dú)特的韻味和音樂聽感,一直備受廣大音響愛好者的喜愛和關(guān)注。近年來,高保真耳機(jī)由于其使用的便捷性和相對較低的價(jià)格,受到越來越多的音樂愛好者和音響發(fā)燒友的青
基于SRPP電路的耳機(jī)放大器設(shè)計(jì)
引言 放大器要適用于無線基礎(chǔ)架構(gòu)接收器,必須滿足低噪聲、高線性度和無條件穩(wěn)定性等關(guān)鍵要求。為此,Skyworks使用 0.5 微米增強(qiáng)型pHEMT(即E-pHEMT)技術(shù)開發(fā)了新的低噪聲放大器(LNA)系列。覆蓋 0.7–1.0
介紹了一種基于襯底驅(qū)動技術(shù)的低電壓低功耗運(yùn)算放大器。輸入級采用襯底驅(qū)動MOSFET,有效避開閾值電壓限制;輸出采用改進(jìn)前饋式AB類輸出級,確保了輸出級晶體管的電流能夠得到精確控制,使輸出擺幅達(dá)到軌至軌。整個(gè)電路采用PTM標(biāo)準(zhǔn)0.18 μm CMOS工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),用Hspice進(jìn)行仿真。模擬結(jié)果顯示,測得直流開環(huán)增益為62.1 dB,單位增益帶寬為2.13 MHz,相位裕度52°,電路在0.8 V低電壓下正常運(yùn)行,電路平均功耗只有65.9 μW。
介紹了一種基于襯底驅(qū)動技術(shù)的低電壓低功耗運(yùn)算放大器。輸入級采用襯底驅(qū)動MOSFET,有效避開閾值電壓限制;輸出采用改進(jìn)前饋式AB類輸出級,確保了輸出級晶體管的電流能夠得到精確控制,使輸出擺幅達(dá)到軌至軌。整個(gè)電路采用PTM標(biāo)準(zhǔn)0.18 μm CMOS工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),用Hspice進(jìn)行仿真。模擬結(jié)果顯示,測得直流開環(huán)增益為62.1 dB,單位增益帶寬為2.13 MHz,相位裕度52°,電路在0.8 V低電壓下正常運(yùn)行,電路平均功耗只有65.9 μW。
為了提高運(yùn)算放大器的驅(qū)動能力,依據(jù)現(xiàn)有CMOS集成電路生產(chǎn)線,介紹一款新型BiCMOS集成運(yùn)算放大電路設(shè)計(jì),探討B(tài)iCMOS工藝的特點(diǎn)。在S-Edit中進(jìn)行“BiCMOS運(yùn)放設(shè)計(jì)”電路設(shè)計(jì),并對其電路各個(gè)器件參數(shù)進(jìn)行調(diào)
摘要:為了提高運(yùn)算放大器的驅(qū)動能力,依據(jù)現(xiàn)有CMOS集成電路生產(chǎn)線,介紹一款新型BiCMOS集成運(yùn)算放大電路設(shè)計(jì),探討B(tài)iCMOS工藝的特點(diǎn)。在S-Edit中進(jìn)行“BiCMOS運(yùn)放設(shè)計(jì)”電路設(shè)計(jì),并對其電路各個(gè)器件參數(shù)
摘要:數(shù)字音頻功率放大器具有體積小、重量輕、可靠性高的特點(diǎn),但其并非工作在理想狀態(tài)下。為進(jìn)一步提高數(shù)字功放的效率,通過將雙邊帶三電平自然采樣法(NBDD)脈寬調(diào)制技術(shù)引入數(shù)字功放的脈寬調(diào)制設(shè)計(jì),并將Dead-Tim
摘 要:數(shù)字音頻功率放大器具有體積小、重量輕、可靠性高的特點(diǎn),但其并非工作在理想狀態(tài)下。為進(jìn)一步提高數(shù)字功放的效率,通過將雙邊帶三電平自然采樣法( NBDD) 脈寬調(diào)制技術(shù)引入數(shù)字功放的脈寬調(diào)制設(shè)計(jì),并將De
傳感器網(wǎng)絡(luò)將是信息獲取(傳感) 、信息傳輸與信息處理三大子領(lǐng)域技術(shù)再一次相互融合的產(chǎn)物?! ∧承﹫龊系耐ㄐ挪荒芤蕾囉谌魏晤A(yù)先架設(shè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施,而是需要一種能夠臨時(shí)快速自動組織網(wǎng)絡(luò)的移動通信技術(shù)。因此、傳感