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在調制器電路中,環形調制器是產生AM信號最有效的調制器之一。在本文中了解原因。調幅(AM)信號可以使用幾種類型的調制器電路產生。例如,開關調制器將消息信號乘以基頻等于所需載波頻率的周期函數。這會產生基頻及其諧波的AM波。......
了解此功率放大器如何使用四分之一波長傳輸線實現高達100%的效率。到目前為止,我們對F類功率放大器的討論主要圍繞三次諧波峰值放大器展開。這種F類配置包含一個三次諧波分量,使其集電極電壓波形類似于方波,從而提高了效率和輸出......
以二極管橋調制器為例,我們研究了用于AM信號生成的開關調制器的基本原理。線性時不變(LTI)系統不能產生輸入信號中存在的頻率以外的頻率。由于調制將輸入頻率轉移到輸出端的不同范圍,因此需要非線性、時變或兩者兼具的電路。因此......
文章開始前,先來考考大家~下面的五副電路圖,你能看懂幾個?TDA2030電路圖34063電路圖555電路TDA2030電路圖三極管分立元件電路以上這些電路圖,如果能夠看懂,那就已經入門電子設計了。如果還沒看懂,接下來,開......
了解平衡調制器在生成DSB-SC和傳統AM信號時如何解決平方律調制器的缺點。在本系列的前一篇文章中,我們學習了平方律調制器如何利用電子元件的二階非線性來產生AM波。理論上,這種類型的調制器電路可以產生傳統的AM和雙邊帶抑......
了解更多關于抖動的信息,即改善表現出差分非線性(DNL)誤差的模數轉換器(ADC)的無雜散動態范圍(SFDR)。在上一篇文章中,我們討論了如何通過打破量化誤差和輸入信號之間的統計相關性來使用抖動來提高理想量化器的性能。理......
在這篇文章中,我們探討了平方律調制器的基本概念,并研究了一些電路實現。正如我們在本系列的第一篇文章中所了解到的,調制將輸入頻率移動到輸出的不同范圍。線性和時不變的系統不能產生輸入信號以外的頻率。因此,調制器電路必須是非線......
使用單個短截線、傳輸線和導抗史密斯圓圖示例了解阻抗匹配。由于電感器和電容器在高頻下可能非常有損耗,我們通常更喜歡在高頻應用中使用基于傳輸線的阻抗匹配網絡。上一篇文章介紹了這種技術的基本概念以及一個介紹性示例。史密斯圓圖是......
了解模數轉換器(ADC)中的兩個非線性源,無雜散動態范圍(SFDR)和信噪比(SNR)。無雜散動態范圍(SFDR)是表征電路線性性能的常用方法。本規范在處理通信系統時特別有用。本文考察了A-D轉換器(ADC)的一般功能,......
了解使用傳輸線元件的阻抗匹配技術。在本系列的前一篇文章中,我們討論了如何使用集總元件將一個阻抗轉換為另一個所需值。集總匹配網絡的應用頻率通常限制在幾千兆赫,因為在高頻下,集總組件的寄生效應變得更加明顯。還有另一種選擇,即......
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