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不按常理出牌的振蕩電路
對于網(wǎng)絡上看到的一個最為簡單的音頻振蕩電路進行測試,發(fā)現(xiàn)它的確具有工作可能性。并對于它的工作原理進行初步分析。
2021-10-13
振蕩電路 單結(jié)晶體管 負阻抗
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為何毫米波需要采用不同的DPD方法?如何量化其值?
在5G新無線電技術(shù)標準中,除了sub-6 GHz頻率外,還利用毫米波(mmWave)頻率來提高吞吐量。毫米波頻率的使用為大幅提高數(shù)據(jù)吞吐量帶來了獨特的機會,同時也帶來了新的實施挑戰(zhàn)。本文探討sub-6 GHz和毫米波基站無線電之間的架構(gòu)差異,著重講述在這些系統(tǒng)上實施DPD面臨的挑戰(zhàn)和帶來的好處。
2021-10-11
毫米波 DPD
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如何正確地布設運算放大器
電路設計過程中,應用工程師往往會忽視印刷電路板(PCB)的布局。通常遇到的問題是,電路的原理圖是正確的,但并不起作用,或僅以低性能運行。
2021-09-10
電路設計 運算放大器 PCB布局
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射頻氮化鎵:趨勢和方向
在過去的 10 年中,氮化鎵已經(jīng)成為一種越來越重要的射頻應用技術(shù)。氮化鎵的材料特性使其器件在功率密度、外形尺寸、擊穿電壓、熱導率、工作頻率、帶寬和效率方面具有優(yōu)勢。設計師們已經(jīng)開發(fā)出器件解決方案,與競爭性的半導體技術(shù)相比,具有非常吸引人的性能特點。
2021-09-08
射頻 氮化鎵 趨勢
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100%國產(chǎn)化低相位噪聲頻率綜合器研制成功
頻率綜合器是現(xiàn)代電子系統(tǒng)的重要組成部分,在通訊、雷達、電子對抗、遙控遙測和儀器儀表等眾多領(lǐng)域得到了廣泛應用。尤其是在衛(wèi)星導航通信、5G6G、量子通訊、電子戰(zhàn)等系統(tǒng)中,頻率綜合器一直都是射頻系統(tǒng)的核心部件。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,電子系統(tǒng)的高性能和小型化已經(jīng)成為了一個必然的發(fā)展趨勢...
2021-09-08
國產(chǎn)化 低相位噪聲 頻率綜合器
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差分運放和儀表放大器應用科普貼——模擬小信號前端處理探索
圍繞如何處理小信號前端這一話題,近期引起了一波討論熱潮?!妒勒f芯語》專欄的特邀作者小狼在這里就小信號前端、確定測量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問題進行了介紹和分析。
2021-09-05
差分運放 儀表放大器 應用
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應用指南 : 汽車電子持續(xù)變化的強電磁干擾信號
毫無疑問,電動出行將塑造汽車業(yè)的未來。然而,追求卓越技術(shù)的汽車行業(yè)仍面臨若干阻礙需要克服,其中包括電磁兼容性。迄今為止,電磁兼容性問題尚未引起業(yè)界關(guān)注。
2021-09-02
汽車電子 強電磁干擾信號
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過采樣插值DAC
過采樣和數(shù)字濾波有助于降低對ADC前置的抗混疊濾波器的要求。重構(gòu)DAC可以通過類似的方式運用過采樣和插值原理。例如,數(shù)字音頻CD播放器常常采用過采樣,其中來自CD的基本數(shù)據(jù)更新速率為44.1 kSPS。早期CD播放器使用傳統(tǒng)的二進制DAC,并將“0”插入并行數(shù)據(jù)中,從而將有效更新速率提高到基本吞吐速率的...
2021-09-02
過采樣 插值原理 DAC
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利用可采用電子方式重新配置的GaN功率放大器,徹底改變雷達設計
本文首次展示了一種基于多頻段發(fā)射器設計的可靠商用大功率放大器,該放大器采用了 Charles Campbell 演示的可重新配置的 PA 專利技術(shù) [2,3,4]??芍匦屡渲玫?PA 采用可根據(jù)每個相關(guān)頻段的控制位設置重新配置的單輸入和單輸出匹配網(wǎng)絡。每個位設置針對特定頻段的最優(yōu)性能配置所有匹配網(wǎng)絡,從而使 PA...
2021-09-01
GaN 功率放大器 雷達設計
- 音頻放大器的 LLC 設計注意事項
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