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諧振放大器

  • 模擬工程師電路設(shè)計(jì)指導(dǎo)手冊:運(yùn)算放大器

    TI電路設(shè)計(jì)指導(dǎo)手冊:運(yùn)算放大器。高清文字版,模電學(xué)習(xí)好資料~

    標(biāo)簽: 運(yùn)算放大器 模擬工程師 模電

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 通信技術(shù)畢業(yè)設(shè)計(jì)—音響放大器設(shè)計(jì)

    音響作為科學(xué)技術(shù)語或名詞,至今似尚無公認(rèn)的科學(xué)定義。音響技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了電子管、晶體管、場效應(yīng)管的歷史時(shí)期,在不同的歷史時(shí)期部各有其特點(diǎn)。預(yù)計(jì)音響技術(shù)今后的發(fā)展主流為數(shù)字音響技術(shù)。80年代初數(shù)字音響技術(shù)推廣到民用范圍.從而使音響技術(shù)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。與模擬音響相比較,數(shù)字音響可使信噪比、動(dòng)態(tài)范用、聲道分離度、諧波失真、頻率響應(yīng)等性能指標(biāo)有顯著提高。應(yīng)特別指出的是目前用于音響放大器的許多客部件已標(biāo)準(zhǔn)化、系列化,其電路形式也大體定型。因此,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)盡量引用現(xiàn)成的單元電路,按一定的規(guī)則進(jìn)行組合,設(shè)計(jì)出符合要求的音響放大器。為進(jìn)行小系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)的綜合訓(xùn)練,本課題設(shè)汁一種具有電子混響、音調(diào)控制并可以實(shí)現(xiàn)“卡拉OK"伴唱的音響放大器。1.1 設(shè)計(jì)目的與意義1,設(shè)計(jì)目的(1)了解音響放大器的構(gòu)成,并組成一個(gè)簡單的音響放大器。(2)理解音調(diào)控制器,集成功率放大器的工作原理和應(yīng)用方法。(3)理解和掌握音響放大器的主要技術(shù)指標(biāo)和測試方法。(4)根據(jù)給出的技術(shù)條件和指標(biāo),設(shè)計(jì)音響放大器。(5)能夠獨(dú)立搭接電路、掌握調(diào)試技術(shù)。2,設(shè)計(jì)意義(1)音啊技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了電子管、晶體管、場效應(yīng)管的歷史時(shí)期,在不同的歷史時(shí)期都各有其特點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 通信技術(shù) 音響放大器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 基于鎖相放大器的微弱信號(hào)檢測研究

    摘要:微弱信號(hào)檢測是隨著工程應(yīng)用而不斷發(fā)展的一門學(xué)科。近年來,微弱信號(hào)檢測相關(guān)研究已經(jīng)成為一個(gè)熱點(diǎn)研究領(lǐng)域,具體表現(xiàn)在對(duì)微弱信號(hào)檢測方法的探尋、對(duì)微弱信號(hào)檢測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、對(duì)微弱信號(hào)檢測儀器的研發(fā)。本文中主要研究了利用鎖相放大器進(jìn)行有用信號(hào)提取的微弱信號(hào)檢測原理與實(shí)現(xiàn)方法。首先介紹了微弱信號(hào)檢測的基本理論與常見的幾種檢測方法,重點(diǎn)介紹了利用數(shù)字鎖相放大器進(jìn)行信號(hào)檢測的原理。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合數(shù)字鎖相放大器的相關(guān)檢測原理,給出了數(shù)字鎖相放大器的整體設(shè)計(jì)方案,著重從相關(guān)檢測原理算法和移相算法方面對(duì)數(shù)字鎖相放大器的設(shè)計(jì)作了深入探討。重點(diǎn)研究了采樣頻率與相關(guān)運(yùn)算結(jié)果的關(guān)系,在設(shè)計(jì)的過程中先使用MATLAB進(jìn)行算法上的模擬,從模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn)參考信號(hào)為方波而采樣頻率與信號(hào)頻率成一定關(guān)系時(shí),系統(tǒng)相關(guān)運(yùn)算存在固有誤差。為減少該誤差,提出了將動(dòng)態(tài)采樣率的方法引入數(shù)字鎖相放大器設(shè)計(jì)中,運(yùn)算發(fā)現(xiàn)動(dòng)態(tài)采樣的采樣頻率數(shù)越多,奇點(diǎn)產(chǎn)生的誤差越少,有效地解決奇點(diǎn)問題。最后,使用LabVIEW對(duì)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)進(jìn)行仿真測試。測試結(jié)果表明該數(shù)字鎖相放大器在信號(hào)幅度為5V、噪聲標(biāo)準(zhǔn)差小于等于50時(shí)(SWR=.34.04dB),能有效地檢測出頻率為500kHz以下的信號(hào),系統(tǒng)檢測結(jié)果與理論計(jì)算值的相對(duì)誤差基本不超過2%。

    標(biāo)簽: 鎖相放大器 微弱信號(hào)檢測

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 單片型汽車電子電壓調(diào)節(jié)器芯片設(shè)計(jì)

    隨著微電子技術(shù)在汽車控制系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用,汽車總成中電子系統(tǒng)的作用顯得越來越重要,這種發(fā)展態(tài)勢對(duì)汽車發(fā)電系統(tǒng)提出了更高的要求。汽車電壓調(diào)節(jié)器是汽車發(fā)電系統(tǒng)的心臟部件,優(yōu)質(zhì)的電壓調(diào)節(jié)器是保證汽車電子系統(tǒng)高可靠性的重要前提。本文通過對(duì)大量電子電壓調(diào)節(jié)器的分析,提出了新的電壓調(diào)節(jié)器電路。在調(diào)節(jié)器的具體實(shí)現(xiàn)形式上采用單芯片集成方式,使其在電壓調(diào)節(jié)精度、體積、重量及耐振性等方面均優(yōu)于普通電子電壓調(diào)節(jié)器。文中還詳細(xì)分析了電壓調(diào)節(jié)器的的工作原理和電路結(jié)構(gòu),分塊設(shè)計(jì)了芯片內(nèi)部各個(gè)功能模塊,包括取樣電路、電壓基準(zhǔn)源、誤差放大器、保護(hù)電路和調(diào)整晶體管,給出所有晶體管級(jí)電路圖,并對(duì)各功能模塊進(jìn)行Spice模擬驗(yàn)證,模擬的結(jié)果及分析也一并給出。最后根據(jù)元器件在電路中的作用確定器件單元版圖結(jié)構(gòu),并介紹了版圖設(shè)計(jì)過程關(guān)鍵詞:汽車電子;調(diào)節(jié)器;調(diào)整管:雙極工藝汽車工業(yè)是一種高度綜合性的產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)代汽車的發(fā)展形成了以計(jì)算機(jī)為頂端,半導(dǎo)體元器件為基礎(chǔ),光電測試為手段,集成電路為原料的新格局。近幾年以來電子點(diǎn)火,電子顯示,數(shù)字檢測,電子轉(zhuǎn)向,電子鐘,電子音響,電磁操縱,空調(diào)等電子產(chǎn)品在我國汽車上得到了很大的發(fā)展和應(yīng)用[2],這種發(fā)展態(tài)勢對(duì)汽車發(fā)電系統(tǒng)提出了更高的要求,具體地說,用電系統(tǒng)不僅需要更大的供電能力,而且要求有更高的供電可靠性和供電質(zhì)量。作為一個(gè)能滿足這些要求的發(fā)電系統(tǒng),除了高性能的發(fā)電機(jī)及可靠的整流裝置外,還必需配備有高品質(zhì)的電壓調(diào)節(jié)器。為此,國內(nèi)外有關(guān)研究機(jī)構(gòu)及學(xué)者十分重視新型電子電壓調(diào)節(jié)器的研究與開發(fā).汽車發(fā)電系統(tǒng)的工作環(huán)境十分惡劣。相應(yīng)地,對(duì)作為其關(guān)鍵部件之一的電壓調(diào)節(jié)器的要求也很高。除要求電壓調(diào)節(jié)器具有優(yōu)良的電壓調(diào)節(jié)性能外,還有許多特殊的要求,如強(qiáng)的耐震性,寬的工作溫度范圍,耐化學(xué)腐蝕以及能承受超負(fù)荷狀態(tài)下的高壓、大電流沖擊等.

    標(biāo)簽: 汽車電子 電壓調(diào)節(jié)器

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

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  • 無線局域網(wǎng)接收機(jī)射頻前端集成電路設(shè)計(jì)

    近年來,隨著個(gè)人數(shù)據(jù)通信的發(fā)展,功能強(qiáng)大的便攜式數(shù)據(jù)終端和多媒體終端得到了廣泛的應(yīng)用。為了實(shí)現(xiàn)用戶在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)均能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的目標(biāo),要求傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)由有線向無線、由固定向移動(dòng)、由單一業(yè)務(wù)向多媒體發(fā)展,這一要求促進(jìn)了無線局域網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天,可以認(rèn)為無線局域網(wǎng)將成為未來的發(fā)展趨勢.本課題采用TSMC 0.18um CMOS工藝實(shí)現(xiàn)用于IEEE 802.1la協(xié)議的5GHz無線局域網(wǎng)接收機(jī)射頻前端集成電路一包括低噪聲放大器(Low-Noise Amplifier,LNA)和下變頻器電路(Downconverter),低噪聲放大器是射頻接收機(jī)前端的主要部分,其作用是在盡可能少引入噪聲的條件下對(duì)天線接收到的微弱信號(hào)進(jìn)行放大。下變須器是接收機(jī)的重要組成部分,它將低噪聲放大器的輸出射頻信號(hào)與本振信號(hào)進(jìn)行混頻,產(chǎn)生中頻信號(hào)。論文對(duì)射頻前端集成電路的原理進(jìn)行了分析,比較了不同電路結(jié)構(gòu)的性能,給出了射頻前端集成電路的電路設(shè)計(jì)、版圖設(shè)計(jì)、仿真結(jié)果和測試方案,仿真結(jié)果表明,此次設(shè)計(jì)的射頻前端集成電路具有低噪聲、低功耗的特點(diǎn),其它性能也完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求

    標(biāo)簽: 無線局域網(wǎng) 接收機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 北斗二代導(dǎo)航系統(tǒng)接收機(jī)射頻前端設(shè)計(jì)

    本文首先介紹了衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。接著對(duì)比分析了現(xiàn)如今主流的接收機(jī)技術(shù):超外差式、零中頻式、低中頻式及數(shù)字中頻式結(jié)構(gòu),介紹了各結(jié)構(gòu)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并對(duì)比了相互之間的優(yōu)缺點(diǎn),然后根據(jù)B1導(dǎo)航信號(hào)的特征參數(shù)要求,確定本文接收機(jī)所采用低中頻結(jié)構(gòu)的技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合選擇的芯片參數(shù)搭建系統(tǒng)仿真模型,利用系統(tǒng)仿真軟件ADS對(duì)接收機(jī)前端鏈路進(jìn)行行為級(jí)仿真,驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案的可行性,分模塊設(shè)計(jì)了接收機(jī)前端系統(tǒng)的各功能電路,主要有多級(jí)低噪聲放大器、選頻濾波電路、本振電路、混頻器電路以及系統(tǒng)自動(dòng)增益控制電路。針對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)接收機(jī)前端必須具備高靈敏度、強(qiáng)選擇性以及一定動(dòng)態(tài)范圍的特點(diǎn),需要平衡設(shè)計(jì)低噪聲放大器噪聲性能與單級(jí)增益,以及折中接收機(jī)前端鏡像頻率抑制性能與信道的選擇性。利用仿真軟件輔助設(shè)計(jì)了電路原理圖與印刷電路板版圖,對(duì)其PCB貼片后進(jìn)行測試與調(diào)試。最后將調(diào)試好的模塊級(jí)聯(lián)成系統(tǒng),測試射頻前端系統(tǒng)的性能并加以冊NWL.Clogin.com最終實(shí)現(xiàn)的接收機(jī)射頻前端5V電壓供電,接收信號(hào)中心頻率1561.098MHz,鏈路最大增益為122dB,系統(tǒng)噪聲小于2dB.中頻信號(hào)中心頻率46.1MHz,帶寬為4.3MHz,紋波在1.5dB內(nèi),帶外抑制與鏡像抑制都大于30dB,端口駐波比小于2.0,測試結(jié)果基本滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

    標(biāo)簽: 北斗二代導(dǎo)航系統(tǒng) 接收機(jī) 射頻前端

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 射頻功率放大器集成電路研究

    射頻功率放大器在雷達(dá)、無線通信、導(dǎo)航、衛(wèi)星通訊、電子對(duì)抗設(shè)備等系統(tǒng)中有著廣泛的應(yīng)用,是現(xiàn)代無線通信的關(guān)鍵設(shè)備.與傳統(tǒng)的行被放大器相比,射頻固態(tài)功率放大器具有體積小、動(dòng)態(tài)范圍大、功耗低、壽命長等一系列優(yōu)點(diǎn);由于射頻功率放大器在軍事和個(gè)人通信系統(tǒng)中的地位非常重要,使得功率放大器的研制變得十分重要,因此對(duì)該課題的研究具有非常重要的意義.設(shè)計(jì)射頻集成功率放大器的常見工藝有GaAs,SiGe BiCMOS和CMOS等.GaAs工藝具有較好的射頻特性和輸出功率能力,但其價(jià)格昂貴,工藝一致性差;CMOS工藝的功率輸出能力不大,很難應(yīng)用于高輸出功率的場合;而SiGe BiCMOS工藝的性能介于GaAS和CMOS工藝之間,價(jià)格相對(duì)低廉并和CMOS電路兼容,非常適合于中功率應(yīng)用場合.本文介紹了應(yīng)用與無線局域網(wǎng)和Ka波段的射頻集成功率放大器的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),分別使用了CMOS,SiGe BiCMOS,GaAs三種工藝.(1)由SMIC 0.18um CMOS工藝實(shí)現(xiàn)的放大器工作頻率為2.4GHz,采用了兩級(jí)共源共柵電路結(jié)構(gòu),在5V電源電壓下仿真結(jié)果為小信號(hào)增益22dB左右,1dB壓縮點(diǎn)處輸出功率為20dBm左右且功率附加教率PAE大于15%,最大飽和輸出功率大于24dBm且PAE大于20%,芯片面積為1.4mm*0.96mm;(2)由IBM SPAE 0.35um SiGe BiCMOS工藝實(shí)現(xiàn)的功率放大器工作頻率為5.25GHz,分為前置推動(dòng)級(jí)和末級(jí)功率級(jí),電源電壓為3.3V,仿真結(jié)果為小信號(hào)增益28dB左右,1dB壓縮點(diǎn)處輸出功率大于26dBm,功率附加效率大于15%,最大飽和輸出功率為29.5dBm,芯片面積為1.56mm"1.2mm;(3)由WIN 0.15um GaAs工藝實(shí)現(xiàn)的功率放大器工作頻率為27-32GHz,使用了三級(jí)功率放大器結(jié)構(gòu),在電源電壓為5V下仿真結(jié)果為1dB壓縮點(diǎn)的輸出功率Pras 26dBm,增益在20dB以上,最大飽和輸出功率為29.9dBm且PAE大于25%,芯片面積為2.76mm"1.15mm.論文按照電路設(shè)計(jì)、仿真、版圖設(shè)計(jì)、流片和芯片測試的順序詳細(xì)介紹了功率放大器芯片的設(shè)計(jì)過程,對(duì)三種工藝實(shí)現(xiàn)的功率放大器進(jìn)行了對(duì)比,并通過各自的仿真結(jié)果對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行了詳盡的分析。

    標(biāo)簽: 射頻功率放大器 集成電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 基于ADS的射頻功率放大器設(shè)計(jì)與仿真

    論文主要工作如下:一是從功率放大器的物理結(jié)構(gòu)上分析了射頻功率放大器非線性特性產(chǎn)生的原因及其對(duì)通信系統(tǒng)的影響,討論了功率放大器的非線性分析模型,即冪級(jí)數(shù)分析模型,Volterra級(jí)數(shù)分析模型和諧波平衡分析模型,并簡要的說明了它們各自的特點(diǎn),總結(jié)出了諧波平衡分析法的優(yōu)點(diǎn),指出它適合用于射頻功率放大器的大信號(hào)非線性分析.二是分析了射頻功率放大器偏置和匹配電路設(shè)計(jì)中的一些基本問題,比較了有源和無源偏置網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)缺點(diǎn),討論了輸入、輸出匹配電路和級(jí)間匹配電路設(shè)計(jì)的重點(diǎn)問題。介紹了負(fù)載牽引設(shè)計(jì)方法,它是在具備功率管大信號(hào)模型的基礎(chǔ)上對(duì)負(fù)載和源進(jìn)行牽引仿真,從而確定輸出、輸入阻抗。三是在射頻功率放大器的設(shè)計(jì)過程中,主要使用了ADS軟件進(jìn)行輔助分析設(shè)計(jì).正是通過對(duì)軟件功能的充分應(yīng)用,替代了射頻功半放大器設(shè)計(jì)中許多原來需要人工進(jìn)行的運(yùn)算工作,提高了工作效率。從仿真結(jié)果來看,都達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)目標(biāo),驗(yàn)證說明了ADS仿真軟件在射頻功率放大電路設(shè)計(jì)方面的實(shí)用性與優(yōu)越性,具有繼續(xù)進(jìn)行深入研究的價(jià)值。

    標(biāo)簽: ads 射頻 功率放大器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 基于功率回退法的線性射頻功率放大器的研究

    在現(xiàn)代無線通信系統(tǒng)中,射頻終端的功率放大器的性能指標(biāo)影響著整個(gè)通信系統(tǒng)的好壞,它的線性特性和功率轉(zhuǎn)換效率等的研究正成為研究熱點(diǎn)。在此背景下,研究設(shè)計(jì)出了一個(gè)工作在800MHz,用于移動(dòng)設(shè)備終端的功率放大器。研究中,我們采用ADS進(jìn)行了性能仿真,得到了該放大器的性能指標(biāo)。針對(duì)制板時(shí)的電路原理圖和布線,分析了板圖布局的電磁兼容特性,并給出了仿真結(jié)果。最后采用Protel根據(jù)電路原理圖設(shè)計(jì)了板圖。本文的主要貢獻(xiàn)如下:1、介紹了射頻功率放大器的基本技術(shù),包括分類、性能指標(biāo)、演進(jìn)和設(shè)計(jì)要求等。研究了當(dāng)前如何改進(jìn)放大器的線性性能的主要技術(shù),如功率回退法、前饋技術(shù)、反饋技術(shù)及預(yù)失真技術(shù)等。同時(shí)研究了功率放大器的功率轉(zhuǎn)換效率特性和提高效率的一些措施。2、研究設(shè)計(jì)了一個(gè)工作在800MHz用于移動(dòng)終端的功率放大器。完成了從系統(tǒng)到電路的匹配和優(yōu)化的全過程,并進(jìn)行了性能仿真。3、采用功率回退線性化技術(shù),進(jìn)一步優(yōu)化該放大器的性能指標(biāo),包括輸出功率、增益、三階交調(diào)、1dB增益壓縮點(diǎn)、效率、頻譜特性等性能參數(shù)。仿真結(jié)果表明,放大器的性能得到了進(jìn)一步的提升。

    標(biāo)簽: 射頻功率放大器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 實(shí)用電子電路設(shè)計(jì)從書-振蕩電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

    本書主要介紹振蕩電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。振蕩電路的振蕩頻率與波形等隨用途不同而異,各式備樣的振蕩電路應(yīng)用在各種電子設(shè)備中。參考電子電路有關(guān)書籍進(jìn)行振蕩電路設(shè)計(jì)時(shí),若書中提供的設(shè)計(jì)實(shí)例與現(xiàn)實(shí)中需要的電路特性相差甚遠(yuǎn),則要考慮電路參數(shù)的確定與元器件的選用等諸多麻煩的因素。如果只提“振蕩”,那是個(gè)簡單的話,但是振蕩電路若要滿足頻率穩(wěn)定度、波形純正度(諧波失真、寄生振蕩等)、溫度特性、電源電壓特性等,需要掌握的技術(shù)范源很廣。原因是進(jìn)行優(yōu)良的電路設(shè)計(jì)時(shí),需要同時(shí)滿足各種電氣特性。例如,以元器件漿價(jià)作為前提,要求設(shè)計(jì)的規(guī)格是振頻率穩(wěn)定性高(僅指晶體振獲器)、波形失真小時(shí),這就需要研究兼顧兩者的規(guī)格要求,采取折衷方案進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。對(duì)于使用的元器件,有人說只要選用高性能(適常價(jià)錢昂貴)元器件就能獲得良好的波形,實(shí)際未必是這樣的。原因是元器件的性能也有與電氣特性無關(guān)的時(shí)鐵。那么,如何降低使用元器的特性,降低到什么程度,這就需要掌握元器件的基本知識(shí)、電路設(shè)計(jì)技術(shù)以及電路的工作原理等。若沒有這些綜合技術(shù),就無法設(shè)計(jì)出性能均衡的振蕩電路。對(duì)于振蕩電路,除此以外還有各種項(xiàng)目需要研究,同時(shí)需要選擇電路方式,這與一般的放大器和濾波器相比較也有麻煩的一面,但有趣的是“根據(jù)客戶的要求可以定做電路”。對(duì)于電路設(shè)計(jì)者更感興趣的是振蕩電路。然而,在現(xiàn)實(shí)中還沒有見到簡單易懂,容易理解振蕩原理的可作為振蕩電路的人門教科書面本書是一本真正容易理解振蕩電路工作原理并用于設(shè)計(jì)的人門教科書,它是在CQ出版株式會(huì)社已出版的《品體管技術(shù)》一書的基礎(chǔ)上增加一些內(nèi)容面編寫成的。

    標(biāo)簽: 電子電路 振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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