論述了以ST公司的L656l芯片構成的,臨界導通模式有源功率因數校正的原理,分析了其在過壓情況下的缺陷,并提出了一種改進的電路。
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電路 分析 改進 校正 因數 電源 功率 單相
本應用筆記以GSM手機為例,給出了一種降低耳機放大器RF敏感度的設計方案。MAX9724是經過謹慎設計,可抑制RF噪聲的放大器。
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手機耳機 放大器 方法 敏感度
中國,北京——ADI公司是信號處理應用領域的高性能半導體供應商與放大器IC市場的領先者,最新推出的數字可編程可變增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它內置發射驅動器,為通過電力線、電纜及其他低阻抗設備驅動信號設定了新的標準。AD8260采用3.3-V單電源供電,其發射驅動器可以產生±200-mA輸出,最高頻率達100 kHz,并在此頻率上能提供大于±100-mA的驅動能力。在使用分立的VGA、輸
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ADI 單電源 低阻抗 放大器
????? 首先介紹了利用二極管、等效熱功耗、真有效值/直流轉換器及對數放大器檢測功率的方法,然后分別闡述直流功率測量系統、射頻功率測量系統的設計。
????? 引言
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????? 功率測量用于測量電氣設備消耗的功率,廣泛應用于家用電器、照明設備、工業用機器等研究開發或生產線等領域中。本文重點介紹了幾種功率測量的
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功率 測量 應用
本文講述了一個基於FAN4800 連續PFC 前端的雙管正激電源的功率級設計。回顧了這種電源的設計選擇。討論的實際課題包括功率器件選型,電磁設計,布局和電磁干擾 (EMI),目的在於幫助工程師加速并改善其設計。
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開關電源 功率
摘要:介紹了一種基于補償原理的共模干擾抑制技術,通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應用于多種功率變換器拓撲,理論和實驗結果都表明該技術有效減少了電路的共模干擾。
關鍵詞:開關電源;共模干擾;抑制技術
引言
由于mosfet及igbt和軟開關技術在電力電子電路中的廣泛應用,使得功率變換器的開關頻率越來越高,結構更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以emi問題是目前電力電子界關注的主要問題之一。
傳導是電力電子裝置中干擾傳播的
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開關電源 共模干擾 抑制技術 放大器
一個采用directfet mosfet并基于四相同步整流器的vrm能夠于高達2mhz/相位下工作,并提供120a電流,且滿足負載點電源的瞬態響應要求。
與十年之前以單元密度和導通電阻作為器件設計的主要考慮因素相比,功率mosfet技術在發展方向上正經歷著一場重大的變革。如今,并在可以預見的未來,開關速度正在逐步成為負載點(pol)電源應用的決定性因素。對于工作電壓為1v或以下且對時鐘速度和電流需求更高的下一代微處理器而言,開關速度是滿足其供電要求的關鍵因素。電源的性能將取決于功率mosfet能
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MOSFET POL 電源 放大器
Avago推出第四代PCS雙工器產品。Avago的ACMD-7403提供了同類產品最佳的發送插入損耗表現,能夠將功耗降到最低,同時良好的接收插入損耗特性更可帶來優異的接收靈敏度。尺寸比前一代產品縮小了約40%,這款新PCS雙工器主要面向CDMA和UMTS移動電話、數據通信卡、調制解調器以及家用型基站(femtocell)等應用所設計。
擁有薄膜腔聲波諧振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)技術的市場領先地位,Avago的ACMD-7403提供了可以大幅降低產品
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Avago PCS 雙工器 放大器
1 引 言
隨著技術的發展,高速度高精度已成為流水線A/D轉換器的設計目標,而采樣/保持電路作為流水線結構A/D轉換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉換器的性能。因此,設計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運放的有限增益和開關電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關電容電路的運用,他本身存在的開關電荷注入效應[1]和時鐘潰通,以及開關導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
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A/D 轉換器 放大器 模擬IC 電源
Maxim推出MAX4208/MAX4209H儀表放大器,該器件采用公司受專利保護的電流反饋架構、擴譜自調零技術。這一新型自調零技術持續測量并修正輸入失調電壓,從而消除了時間和溫度漂移。輸入失調電壓在+25
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Maxim MAX4208 放大器 放大器
1 引言
AD8555是ADI推出的一款增益及輸出失調,可數字編程的零漂移橋式傳感放大器,工作電壓為2.7 V~5.5 V,工作溫度范圍為-40℃~125℃;其數字可編程增益控制范圍為70~l 280;DC和ACCMRR高達96 dB;輸入失調電壓低(最大為10μV),輸入失調電壓漂移50 nV/℃;通過外接電容器,可以方便地實現低通濾波功能;輸入和輸出范圍很寬,能驅動低電壓ADC。另外,AD8555還具有開路和短路故障保護以及輸出擺幅限制功能。AD8555的這些特性給設計人員在對放大器進行調整
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AD8555 ADC 放大器 放大器
1 引 言
隨著電子技術的飛速發展,目前的電子產品特別是軍用產品的工作頻段大量地由射頻轉向微波,Ku、K波段的振蕩器、頻率合成器、低噪聲放大器等已經十分常見。作為各種電子系統核心部件的頻率合成器(簡稱頻綜),雖然有著70多年的發展歷史,其理論基礎可謂相當完善,但仍然受到實際應用的嚴峻考驗。目前的頻率合成器正朝著模塊化、小型化、低功耗、高頻譜純度和多點快速捷變的方向發展。
本文研究的頻率合成器是工作在11.8 GHz上的一個點頻源,其各項技術指標要求如下:
輸入頻率:10 MHz;輸入
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頻率 振蕩器 放大器 消費電子
本設計實例提供了一種可作為微控制器替代品的簡單、廉價及便攜式設備電路,來為音頻電路設計與調試提供各種低失真正弦波信號源。盡管從直接數字合成器 (dds) 產生的正弦波具有更高的穩定性及更少的諧波成分和其他寄生頻率成分,但這是一種能讓設計人員采用凌特科技公司ltspice 免費件并磨礪其電路仿真技能的更具“顛覆性”的方法。振蕩器包括一個頻率測定網絡以及一種用于防止電路飽和、波形削波及諧波產生的振蕩幅度限制方法。許多音頻振蕩器設計均采用經典維氏電橋帶通濾波器拓撲,并將白熾燈、熱敏電阻器或jfet 電路作為
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正弦波 CMOS 數字合成器 放大器
功率??放大器介紹
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