- 新一代直接耦合立體聲放大器 ic可以直接驅動耳機和揚聲器,省掉了體積龐大而昂貴的輸出耦合電容器。很多這類放大器還帶有一個電荷泵,用于產生內部負電壓軌,這樣在使用單一正電壓供電時,可以提供一個雙極性輸出擺幅。但是,如果應用需要在兩個或兩個以上的耳機或其它負載之間切換放大器的輸出,單用一個簡單的電子模擬開關是肯定不能實現的。很多模擬開關無法處理超過正電源電壓vdd 或低于地電平的信號。根據vdd 的最大值,可以采用下面兩種方案之一。
如果vdd低于2.8v(圖1),可為 ic2選擇一款開關,如maxim
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- 圖2 是另一種解決方法,它需要外接元件,但能保持提供給 ic1 管腳 3 的全部斜升電壓幅度,并提供參考文獻 1 所需的大約
1v dc 偏壓。圖中晶體管 q1 和 q2、電阻 r1 和 r2 以及 led d3 共同構成一個射極跟隨放大器,用于為
ic1 提供斜升電壓,管腳 7 跨接定時電容 c1。這樣用一個有直流偏壓的鋸齒波驅動 ic1 的斜波輸入,從而使電路在無負載直至滿負載輸出電流整個范圍內都能以可靠的電流模式運行。二極管
d3 是一支黃色 led,它的作用是一個 1.7v 的電
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- 課題的提出
電源、機房環(huán)境集中監(jiān)控系統的出現,將原來相對分散的各個機房的電源、空調設備的運行狀態(tài)和環(huán)境數據進行了集中,方便了監(jiān)控。然而隨著我國通信事業(yè)的發(fā)展,通信布局從原來的大型母局式轉變到接入設備更靠近用戶的模塊局方式,模塊局的數量逐年遞增,監(jiān)控中心通信服務器及數據庫服務器的負載能力基本上已經達到了滿負荷。另外,隨著電源技術的發(fā)展,智能化的設備也要求接入到系統中,這就帶來了系統響應緩慢,查詢歷史數據時間太長以及頻繁告警等問題。因而,對電源、機房環(huán)境集中監(jiān)控系統進行系統優(yōu)化和升級勢在必行。
現有系
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- 引言
近年來,隨著無線通訊的飛速發(fā)展,無線通信里的核心部分——無線收發(fā)器越來越要求更低的功耗、更高的效率以及更小的體積,而作為收發(fā)器中的最后一級,功率放大器所消耗的功率在收發(fā)器中已占到了60%~90%,嚴重影響了系統的性能。所以,設計一種高效低諧波失真的功率放大器對于提高收發(fā)器效率,降低電源損耗,提高系統性能都有十分重大的意義。
筆者采用了sige bicmos工藝實現了集成e類功率放大器,其工作頻率為1.8ghz,工作電壓為1.5v,輸出功率為26dbm,并具有高效率和低諧波失真的特點,適用于f
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注:輸入功率為每音調-30dbm圖1. max2640 lna應用于315mhz時的頻率特性
s參數測量測試環(huán)境的建立對max2640進行s參數測量時使用了兩套評估板和一個網絡分析儀(hp8753d)。將第一套評估板(kit #1)的ic去掉用于校準,利用第二套評估板(kit #2)進行實際測量,該套評估板保留了ic,但無匹配元件。 對雙口網絡進行了完整的校準操作,校準范圍包括與網絡分析儀相連接的電纜。
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- 其中:
t1=溫度t1的平均故障時間
t2=溫度t2的平均故障時間
ea=活化能 (制程特性)
t1=計算t1時的溫度(開氏溫度)
t2=計算t2時的溫度(開氏溫度)
方程式(1)會根據已知的平均故障時間 (t1)、故障活化能 (ea) 和故障溫度 (t1) 來計算溫度為t2時的平均故障時間
(t2)。活化能是讓半導體組件出現特定故障現象的所需能量,方程式(1)經過整理后可得到方程式 (2),它以平均故障時間 (mttf)
來代表產品壽命。
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- 電流差分緩沖放大器(cdba)是一種新的有源器件,他具有第二代電流傳輸器(cc ⅱ)和電流反饋放大器(cfa)的優(yōu)點,利用其端口特性,將他與其他電子元件組合構成特定的電路結構,就能實現目前應用廣泛的一些有源網絡器件,進而利用他們設計出復雜的、性能更好的模擬電路。
1 cdba的工作原理及特性
cdba的電流傳輸矩陣為:
cdba的實現原理及電路符號如圖1所示[1]。
由傳輸矩陣可知,在z端可得到輸入電流的差分,w端可將輸入電流的差分轉換為電壓輸出,p,n端呈現零輸入阻抗,z端具有高輸出
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- 1引言
流的mosfet開關管,可輸出6a電流,輸出電壓從0.9v到3.3v可調,精確率可達1%,脈寬調制頻率既可固定在350khz或550khz,也可以在280khz到700khz之間調整;另外,它還具有限流電路、低壓閉鎖電路和過熱關斷電路。
tps54610集成化的設計減少了元件數量和體積。因此,可廣泛用于低電壓輸入高電流輸出的分散電源系統(如dsp、fpga、a-sic、微處理器電源,寬帶網絡和光纖通訊以及便攜式筆記本電腦的電源系統)中。
2 tps54610的引腳功能
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- 引言
對于寬帶網絡電話來說,采用不間斷電源 (ups) 的標準可保證供電更穩(wěn)定可靠,以及較少出現供電電壓浪涌、盜用、中斷或斷線等情況;對于無線接入點(ap)系統來說,這些系統也無需加設交流電源、供電線路或輸出口。采用以太網供電技術的電源管理芯片具備遠程通電/斷電功能,確保電源管理工作可以發(fā)揮極大的靈活性。以太網饋電系統可以利用以太網的電纜及輸入/輸出端口為寬帶網絡電話、保安系統閉路電視攝像機、無線局域網
(wlan) 節(jié)點以及樂器等供電。目前市場上同類的解決方案都需要采用兩至三顆芯片,但
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- 為了確定一個太陽能發(fā)電廠的 規(guī)格,需要準確地測量某個產品消耗的負載電流。該產品用于多個內部設備的開、關切換,間隔時間為數秒。但電流計顯示電流瞬變的速度太快了,無法用目視觀測,而我的經理要求提供有電流波形峰值的示波器照片。我推來了公司的車載dso(數字存儲示波器),在產品的正電源輸入端串接了一個小阻值電阻器,試圖在電流采樣電阻器上作一個差分電壓測量(channel
a減channel b)。
很不幸,來自本地調頻廣播電臺的 rf 噪聲淹沒了采樣電阻器負載上少許波動所產生的電壓,并且由于電源線路上無
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- 什么是以太網供電?
術語“以太網”是指 ieee802.3 標準涵蓋的各種局域網 (lan) 系統。以太網協議是在工作場所,通過高速數據電纜將臺式 pc
與中央文件服務器連接起來的協議。任何連接到以太網端口的設備,如數據終端、無線接入點、網絡攝像機 (web cam) 或網絡電話等,都需要通過電池或獨立
ac 插座為自己供電。而更為優(yōu)雅的方法則是能夠向連接到以太網的任何設備同時傳輸電源和數據。如果這種傳輸方式能夠利用現有的以太網布線,則可以保持
100% 的歷史兼容性,那將再好
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- 1 引言
功率開關管、pwm控制器和高頻變壓器是開關電源必不可少的組成部分。傳統的開關電源一般均采用分立的高頻功率開關管和多引腳的pwm集成控制器,例如采用uc3842+mosfet是國內小功率開關電源中較為普及的設計方法。
90年代以來,出現了pwm/mosfet二合一集成芯片,他大大降低了開關電源設計的復雜性,減少了開關電源設計所需的時間,從而加快了產品進入市場的速度。
二合一集成控制芯片多采用3腳,4腳,5腳,7腳和8腳封裝,其中美國功率集成公司于97年推出的三端脫線式topswi
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- 照相手機設計挑戰(zhàn)
在電視屏幕上顯示照片是當今照相手機中一項越來越重要的功能,因為它能讓您比以往更令人滿意地與朋友及家人一起觀看您拍攝的照片。電視輸出功能可以相對較少的成本增加至照相手機中,并為手機廠商提供重要的增收機會。
照相手機對技術的要求遠比典型的視頻應用技術更具挑戰(zhàn)性,并且需要在性能、功耗、印制電路板空間與成本之間進行折衷。照相手機與電視機機頂盒中對技術的要求就可形成鮮明對比。首先,機頂盒與交流電源相連,故功耗并不是大問題。其次,視頻信號電路板安裝在一個空間相對較大的盒子中,因此封裝尺
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- 概述
隨著ds3231超高精度、i2c*兼容的集成rtc/tcxo/晶振的推出, dallas semiconductor再次刷新了單芯片實時時鐘精度的紀錄。ds3231在整個工業(yè)溫度范圍內(-40°c至+85°c)提供±3.5-ppm的精度。器件每隔64秒(64s)測量一次溫度,通過調節(jié)晶體的負載電容,使其在指定溫度達到0ppm的精度,最終達到提高時鐘精度的目的。
電流損耗
周期性地測量溫度使得器件在短時間內(最差情況下為200ms)的電流損耗增大。圖1給出了ds3231在最差
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模擬IC 電源 治療設備類
- 目前,有關低噪聲放大器的討論常常關注于rf/無線應用,但實際應用中,噪聲對于低頻模擬產品(如數據轉換器緩沖、應變儀信號放大和麥克風前置放大器)也有很大影響,是一項重要的考慮因素。為了選擇一款合適的放大器,設計工程師必須首先了解放大器是否擁有低噪聲特性和相關的噪聲參數。另外,還要了解不同類型放大器(雙極型、jfet輸入或cmos輸入)的噪聲參數差異。
噪聲參數
盡管影響放大器噪聲性能的參數有很多,但最重要的兩個參數是:電壓噪聲和電流噪聲。電壓噪聲是指在沒有它噪聲干擾的情況下,放大器輸入短路時
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模擬ic介紹
模擬IC就是處理模擬信號的進程電路,比如,運算放大器,穩(wěn)壓器等,其內部的主要晶體管大部分工作在放大狀態(tài)。其輸入輸出可以用外圍電路精確設定。
電子電路中的信號分為兩種,一種是數字(邏輯)信號,只有高低電平之分(1/0),另一種是模擬信號,是一種從低到高連續(xù)變化的電壓信號。前者如現在的手機和基站之間發(fā)送接收的信號、從CD/DVD光盤里讀出的信號等等;后者如半導體收音機調幅或調頻信號經解調后的音 [
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