PicoBlaze 處理器放大器和 A/D 轉換器控制器 展示了 Linear Technology LTC6912-1 可編程增益放大器和 Linear Technology LTC1407A 模數(A/D)轉換器的基本操作。 結果如字符 LCD 屏幕所示。 利用 PicoBlaze 處理器控制器與放大器、A/D 轉換器和 LCD 屏幕進行基于 SPI 的通信。
標簽: Technology Linear PicoBlaze LTC
上傳時間: 2013-12-04
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:本文介紹了低噪聲、極小的總諧波失真率、增益可編程運算放大器CS3301在微弱信號檢測系統 中的應用
標簽: 3301 CS 低噪聲 中的應用
上傳時間: 2016-04-08
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一種低噪聲可變增益放大器。文中介紹了以AD603 為核心構成的低噪聲可變增益放大器的實用電路, 通過模式選擇、 引腳編程, 可選擇不同的帶寬, 以及得到不同的增益。通過對增益控制方式的選擇, 可得到最佳的信 噪比。
標簽: 603 低噪聲 可變增益放大器 AD
上傳時間: 2016-10-05
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基于數字電位器AD8402的程控增益系統。 比較了程控增益放大器的各種不同構成方式,介紹了一種采用多路數字電位器AD8402的偏置可調程控增益系統,同時給 出了該系統的硬件原理和軟件設計,并指出AD8402使用中的幾個注意事項。該設計方案硬件結構簡單,性價比高,具有一定的通用性。
標簽: 8402 AD 數字電位器
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增益可控線性放大器電路設計 設計制作一個增益可鍵控的線性放大器電路
標簽: 增益 線性放大器 可鍵控 電路設計
上傳時間: 2013-12-24
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電子設計大賽——可控增益射頻放大器原理圖
標簽: 電子設計大賽 可控增益射頻放大器
上傳時間: 2022-07-04
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采用自動增益控制(AGC)技術實現的寬頻帶放大器在雷達系統及其他相關電子領域有著廣泛的應用。 本文詳細討論了基于FPGA和可編程增益放大器(PGA)實現的自動增益控制寬帶視頻放大器的設計及實現方法。首先給出了自動增益控制寬帶放大器取樣反饋、數字控制部分的多種實現方案,并根據實際應用情況及性能指標要求進行了方案論證。接著,分別介紹了模擬通道部分、數字取樣模塊、FPGA邏輯控制模塊及數模轉換模塊,包括它們的芯片選擇、實現方法和注意事項等。最后,對FPGA邏輯控制模塊進行了功能分解,并以XilinxISE和Modelsim為開發平臺完成了其子模塊的程序設計及相關階段的仿真。 本文實現的電路板可對帶寬達40M的信號進行平穩的放大并輸出較平坦的信號波形。同時,該電路板具有自動增益及固定增益選擇能力。當選擇自動增益方式時,增益的改變通過增益同步脈沖觸發,觸發脈沖可由系統內部周期產生或外部提供。
標簽: FPGA 自動增益控制 放大器設計 視頻
上傳時間: 2013-06-05
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本文分析了儀表放大器 PGA204/ 205 的工作和增益編程原理,介紹了幾個增益編程的例子,并對使用中的具體問題做了說明。
標簽: PGA 204 205 可編程增益放大器
上傳時間: 2013-07-09
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提出了一種基于gm /ID方法設計的可變增益放大器。設計基于SMIC90nmCMOS工藝模型,可變增益放大器由一個固定增益級、兩個可變增益級和一個增益控制器構成。固定增益級對輸入信號預放大,以增加VGA最大增益。VGA的增益可變性由兩個受增益控制器控制的可變增益級實現。運用gm /ID的綜合設計方法,優化了任意工作范圍內,基于gm /ID和VGS關系的晶體管設計,實現了低電壓低功耗。為得到較寬的增益范圍,應用了一種新穎的偽冪指函數。利用Cadence中spectre工具仿真,結果表明,在1.2 V的工作電壓下,具有76 dB的增益,控制電壓范圍超過0.8 V,帶寬范圍從34 MHz到183.6 MHz,功耗為0.82 mW。
標簽: gm_ID 可變增益放大器
上傳時間: 2013-11-10
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本設計是采用AD603可控增益放大器芯片設計的一款高增益,高寬帶直流放大器,采用兩級級聯放大電路了,提高了放大增益,擴展了通頻帶寬,而且具有良好的抗噪聲系數,采用AT89S52芯片控制數模轉換(DAC0832芯片)進行程控放大控制,在0—20MHz頻帶內,放大倍數在0-40dB之間進行調節,增益起伏為1dB。系統具有鍵盤輸入預置,增益可調和液晶顯示,具有很強的實際應用能力。
標簽: 603 AD 程控 寬帶放大器
上傳時間: 2013-11-03
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