New-尚未歸類-412冊-8.64G 日本電子電路精選設(shè)計大全-484頁-7.1M.pdf。日本電子電路精選設(shè)計大全 (最新電路)日本電子電路精選:低頻小信號放大電路,測量用小信號放大電路,低頻功率放大電路,高速寬帶放大器,信號的切換/隔離/衷減電路,比較器/峰值檢測器/取樣保持電路等內(nèi)容。
上傳時間: 2013-04-24
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專輯類-測試技術(shù)專輯-134冊-1.93G 儀表放大器應(yīng)用工程師指南-108頁-2.9M.pdf
上傳時間: 2013-04-24
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專輯類-測試技術(shù)專輯-134冊-1.93G 放大器參數(shù)測試儀設(shè)計-49頁-0.4M.pdf
上傳時間: 2013-04-24
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正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)由于具有頻譜利用率高、抗多徑能力強等突出優(yōu)點,因此在高速無線通信領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。但是,OFDM信號具有較高的峰平比(PAPR),受功率放大器(簡稱功放)非線性效應(yīng)的影響,產(chǎn)生信號帶內(nèi)失真和帶外頻譜擴展,從而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降。因此,功放線性化技術(shù),對于無線通信技術(shù)的發(fā)展具有重要的意義。其中,數(shù)字預(yù)失真技術(shù)以其準(zhǔn)確性、復(fù)雜度、自適應(yīng)性等方面良好的綜合性能,已經(jīng)成為最具發(fā)展?jié)摿Φ墓Ψ啪€性化技術(shù)。本文深入研究了適用于無線通信OFDM系統(tǒng)的數(shù)字預(yù)失真技術(shù),研究內(nèi)容主要涉及:功率放大器預(yù)失真模型構(gòu)造、預(yù)失真模型參數(shù)辨識、OFDM系統(tǒng)預(yù)失真方案設(shè)計等方面。 本文主要研究工作與創(chuàng)新點總結(jié)如下: 1.針對現(xiàn)有無記憶多項式預(yù)失真器在輸出回退(OBO)減小時的性能受限問題,基于分段非線性補償?shù)乃枷?提出了一種動態(tài)系數(shù)多項式預(yù)失真方法。動態(tài)系數(shù)多項式具有多組系數(shù),隨著輸入信號幅度的變化,多項式選取不同的系數(shù)組合,從而降低非線性補償?shù)恼`差;文中討論了動態(tài)系數(shù)多項式模型的構(gòu)造方法,并且給出了基于直接學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)的簡化遞歸系數(shù)估計算法。
標(biāo)簽: 無線通信 射頻功率放大器 技術(shù)研究
上傳時間: 2013-04-24
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mos運算放大器——原理設(shè)計應(yīng)用,李聯(lián),復(fù)旦大學(xué),詳細論述了CMOS即成運算放大器的工作原理和設(shè)計方法
上傳時間: 2013-04-24
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從基本的放大器電路知識開始,詳盡介紹了數(shù)十種使用頻率很高的放大器電路工作原理、識圖方法、電路故障分析思路,還比較詳細地介紹了膽機中的電子管放大器基礎(chǔ)知識,最后介紹了萬用表檢修放大器的全過程。
上傳時間: 2013-04-24
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MOS運算放大器的原理及設(shè)計書籍,PDG文件。
上傳時間: 2013-04-24
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射頻功率放大器存在于各種現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)的末端,所以射頻功率放大器性能的優(yōu)劣直接影響到整個通信系統(tǒng)的性能指標(biāo)。如何在兼顧效率的前提下提高功放的線性度是近年來國內(nèi)外的研究熱點,在射頻功率放大器的設(shè)計過程中這是非常重要的問題。 作為發(fā)射機末端的重要模塊,射頻功率放大器的主要任務(wù)是給負載天線提供一定功率的發(fā)射信號,因此射頻功率放大器一般都工作在大信號條件下。所以設(shè)計射頻功率放大器時,器件的選型和設(shè)計方式都和一般的小信號放大器不同,尤其在寬帶射頻功率放大器的設(shè)計過程中,由于工作頻帶很寬,且要綜合考慮線性度和效率問題,所以射頻功率放大器的設(shè)計難度很大。 本文設(shè)計了一個工作頻帶為30-108MHz,增益為25dB的寬帶射頻功率放大器。由于工作頻帶較寬,輸出功率較大,線性度要求高;所以在實際的過程中采用了寬帶匹配,功率回退等技術(shù)來達到最終的設(shè)計目標(biāo)。 本文首先介紹了關(guān)于射頻功率放大器的一些基礎(chǔ)理論,包括器件在射頻段的工作模型,使用傳輸線變壓器實現(xiàn)阻抗變換的基本原理,S參數(shù)等,這些是設(shè)計射頻功率放大器的基本理論依據(jù)。然后本文描述了射頻功率放大器非線性失真產(chǎn)生的原因,在此基礎(chǔ)上介紹了幾種線性化技術(shù)并做出比較。然后本文介紹了射頻功率放大器的主要技術(shù)指標(biāo)并提出一種具體的設(shè)計方案,最后利用ADS軟件對設(shè)計方案進行了仿真。仿真過程包括兩個步驟,首先是進行直流仿真來確定功放管的靜態(tài)工作點,然后進行功率增益即S21的仿真并達到設(shè)計要求。
上傳時間: 2013-07-28
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近年來,以電池作為電源的微電子產(chǎn)品得到廣泛使用,因而迫切要求采用低電源電壓的模擬電路來降低功耗。目前低電壓、低功耗的模擬電路設(shè)計技術(shù)正成為微電子行業(yè)研究的熱點之一。 在模擬集成電路中,運算放大器是最基本的電路,所以設(shè)計低電壓、低功耗的運算放大器非常必要。在實現(xiàn)低電壓、低功耗設(shè)計的過程中,必須考慮電路的主要性能指標(biāo)。由于電源電壓的降低會影響電路的性能,所以只實現(xiàn)低壓、低功耗的目標(biāo)而不實現(xiàn)優(yōu)良的性能(如高速)是不大妥當(dāng)?shù)摹?論文對國內(nèi)外的低電壓、低功耗模擬電路的設(shè)計方法做了廣泛的調(diào)查研究,分析了這些方法的工作原理和各自的優(yōu)缺點,在吸收這些成果的基礎(chǔ)上設(shè)計了一個3.3 V低功耗、高速、軌對軌的CMOS/BiCMOS運算放大器。在設(shè)計輸入級時,選擇了兩級直接共源一共柵輸入級結(jié)構(gòu);為穩(wěn)定運放輸出共模電壓,設(shè)計了共模負反饋電路,并進行了共模回路補償;在偏置電路設(shè)計中,電流鏡負載并不采用傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)共源-共柵結(jié)構(gòu),而是采用適合在低壓工況下的低壓、寬擺幅共源-共柵結(jié)構(gòu);為了提高效率,在設(shè)計時采用了推挽共源極放大器作為輸出級,輸出電壓擺幅基本上達到了軌對軌;并采用帶有調(diào)零電阻的密勒補償技術(shù)對運放進行頻率補償。 采用標(biāo)準(zhǔn)的上華科技CSMC 0.6μpm CMOS工藝參數(shù),對整個運放電路進行了設(shè)計,并通過了HSPICE軟件進行了仿真。結(jié)果表明,當(dāng)接有5 pF負載電容和20 kΩ負載電阻時,所設(shè)計的CMOS運放的靜態(tài)功耗只有9.6 mW,時延為16.8ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別達到82.78 dB,52.8 MHz和76°,而所設(shè)計的BiCMOS運放的靜態(tài)功耗達到10.2 mW,時延為12.7 ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別為83.3 dB、75 MHz以及63°,各項技術(shù)指標(biāo)都達到了設(shè)計要求。
標(biāo)簽: CMOSBiCMOS 低壓 低功耗
上傳時間: 2013-06-29
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該講義由德州儀器的高級工程師主講。主要講述放大器如何才能穩(wěn)定的工作,
標(biāo)簽: 運算放大器 穩(wěn)定性分析
上傳時間: 2013-07-07
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