放大器(lna) 文章 進入放大器(lna)技術社區(qū)
隔離電流檢測放大器在PFC升壓系統(tǒng)中的應用
- PFC( Power Factor Correction)被稱為“功率因數(shù)校正”,被定義為有效功率和總耗電量(視在功率)的比值。當使用于大中功率開關電源時,提高功率因數(shù)可以降低電網(wǎng)傳輸中的損耗從而提高電能的輸送效率。因此提高功率因數(shù)有著重要的意義。本文將為大家介紹川土微電子CA-IS120X/130X系列產(chǎn)品在PFC中的應用,并針對實際應用提出使用方法和控制建議。01 功率因數(shù)的定義功率因數(shù)定義為交流電路有功功率P(W)對視在功率S(V*A)的比值。當交流電壓和電流相位不同時,則功率因數(shù)小于1。用戶電器設
- 關鍵字: 川土微電子 放大器 PFC
基于 Richtek RT9119 的音效放大器之 家庭娛樂音效產(chǎn)品方案
- 隨著電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展,功率放大器的性能對產(chǎn)品質(zhì)量有著重要的影響。傳統(tǒng)的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產(chǎn)品上的應用[1],而高效率、節(jié)能、低失真、體積小的D類功放應用日益廣泛D類放大利用的原理為PWM(Pulse Width Modulation),作用方式類似于主機板上交換式電源概念,即利用數(shù)位頻率波型的疏密來輸出類比振幅的高低大小,頻率密則振幅高,反之頻率疏時則振幅降低。也因此運作模式,D類放大意被稱為數(shù)位式功率
- 關鍵字: Richtek Audio Amplifier 放大器 Speaker 揚聲器 I2S TV Sound Bar
如何為寬帶的精密信號鏈設計可編程增益儀表放大器
- 本文旨在幫助硬件設計人員設計寬帶可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現(xiàn)成的分立式組件到性能評估,以及如何節(jié)省時間和減少設計迭代次數(shù)。展示的PGIA架構經(jīng)過優(yōu)化,可以全速驅(qū)動基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構的ADC。本文還展示了PGIA在各種增益選項下驅(qū)動寬帶寬信號鏈的精密性能。簡介精密數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)通常由高性能的分立式線性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調(diào)節(jié)和獲取,或者合成和驅(qū)動。硬件設計人員在開發(fā)這些數(shù)據(jù)采集信號鏈時,通常需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下,通常需要利用可編程增
- 關鍵字: ADI 放大器
如何在更寬帶寬應用中使用零漂移放大器
- 本文簡短介紹了斬波、自穩(wěn)零和零漂移偽像來源,并概述了放大器設計人員可以用來降低其影響的一些技術。本文還闡釋了如何最大程度地減少精密信號鏈中這些殘余交流偽像的影響,包括匹配輸入源阻抗、濾波和頻率規(guī)劃。簡介零漂移運算放大器使用斬波、自穩(wěn)零或這兩種技術的結(jié)合來消除不需要的低頻誤差源,例如失調(diào)和1/f噪聲。傳統(tǒng)上,此類放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術在較高頻率時會產(chǎn)生偽像。只要系統(tǒng)設計時考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調(diào)失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。零漂移
- 關鍵字: ADI 放大器
模擬電子電路基礎:耦合、放大、振蕩、調(diào)幅和檢波
- 在電子電路中,電源、放大、振蕩和調(diào)制電路被稱為模擬電子電路,因為它們加工和處理的是連續(xù)變化的模擬信號。1. 反饋反饋是指把輸出的變化通過某種方式送到輸入端,作為輸入的一部分。如果送回部分和原來的輸入部分是相減的,就是負反饋。2. 耦合一個放大器通常有好幾級,級與級之間的聯(lián)系就稱為耦合。放大器的級間耦合方式有三種:①RC 耦合(見圖a): 優(yōu)點是簡單、成本低。但性能不是最佳。② 變壓器耦合(見圖b):優(yōu)點是阻抗匹配好、輸出功率和效率高,但變壓器制作比較麻煩。③ 直接耦合(見圖c): 優(yōu)點是頻帶寬,可作直流放
- 關鍵字: 放大器 振蕩器 模擬電路
瑞薩電子擴展射頻產(chǎn)品組合,覆蓋宏基站完整信號鏈
- 全球半導體解決方案供應商瑞薩電子集團近日宣布,推出四款全新高可靠性、高性能產(chǎn)品,以加強其傳統(tǒng)宏基站(BTS)射頻產(chǎn)品組合,為客戶帶來完整射頻信號鏈解決方案。此次擴展包括業(yè)界首款四通道F4482/1 TX可變增益放大器(VGA)和F011x系列雙通道一級低噪聲放大器(LNA)。新系列產(chǎn)品還包括F1471 RF驅(qū)動放大器——首款P1dB超過1/2W的大功率前置驅(qū)動器,以及采用更小的封裝、具有更高隔離度、適用于DPD反饋路徑的F2934 RF開關。擴展后的產(chǎn)品組合可提供5G宏基站系統(tǒng)所需的高性能、高可靠性、靈活
- 關鍵字: LNA BTS VGA
共模信號有多重要?如何正確對放大器前端進行電平轉(zhuǎn)換?
- 目前,在轉(zhuǎn)換器領域風頭正盛的是 GSPS ADC—也稱 RF ADC。憑借市場上采樣速率如此高的轉(zhuǎn)換器,奈奎斯特頻率與五年前相比提高了 10 倍。關于使用 RF ADC 的優(yōu)勢,以及如何使用它們進行設計并以如此高的速率捕獲數(shù)據(jù),人們進行了大量的討論。 高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)之前的輸入配置或者前端設計,對于實現(xiàn)所需的系統(tǒng)性能非常關鍵。通常重點在于捕獲寬帶頻率,例如大于 1 GHz 的寬帶頻率。然而,在某些應用中,也需要直流或近直流信號,并且受到最終用戶的歡迎,因為它們也可以傳輸重要信息。因此,通過
- 關鍵字: 轉(zhuǎn)換器 放大器 GSPS 高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器 模擬電源
無線設計中LNA和PA的基本原理
- 對性能、小型化和更高頻率的需求,正挑戰(zhàn)無線系統(tǒng)中兩個關鍵天線連接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪聲放大器(LNA)。5G的發(fā)展以及PA 和LNA 在微波無線電鏈路、VSAT(衛(wèi)星通信系統(tǒng))和相控陣雷達系統(tǒng)中的使用正促成這種轉(zhuǎn)變。這些應用的要求包括較低噪聲(對于LNA)和較高能效(對于PA)以及在高達或高于10 GHz 的較高頻率下的運行。為了滿足這些日益增長的需求,LNA 和PA 制造商正在從傳統(tǒng)的全硅工藝轉(zhuǎn)向用于LNA 的砷化鎵(GaAs) 和用于PA 的氮化鎵(GaN)。本文將介紹LNA 和P
- 關鍵字: LNA PA
加速LTE-A/5G設計 射頻LNA/PA需求爆發(fā)
- 射頻(RF)元件需求急速增長。先進長程演進計劃(LTE-Advanced, LTE-A)商轉(zhuǎn)啟動,下一代5G標準亦蓄勢待發(fā),驅(qū)動行動裝置射頻系統(tǒng)規(guī)格升級。系統(tǒng)廠為支援100MHz超大頻寬、四十個以上頻段并降低雜訊干擾,除計劃增加低雜訊放大器(LNA)和功率放大器(PA)等射頻元件用量外,亦將要求射頻前端模組(FAM)提高功能整合度,吸引晶片商加緊展開卡位。?英飛凌(Infineon)電源管理及多元電子事業(yè)處射頻暨保護元件協(xié)理麥正奇表示,隨著多頻多模LTE及LTE-A設計加溫,手機廠對FAM各類元
- 關鍵字: LNA/PA
使用高壓放大器簡化您的BOM
- 由于運算放大器(運放)規(guī)格不同,工程師們經(jīng)常需要選擇多個運放以滿足其電路板上每個子系統(tǒng)的需求。這會使從采購到生產(chǎn)的工作更加復雜。但是,可以選擇一個運放來滿足您的系統(tǒng)需求,這將有助于優(yōu)化定價和降低設計總成本。讓我們來看一看一個單運放如何處理三個常見的功能:電流感測、溫度感測和比較器操作。電流感測低側(cè)電流感測可以通過測量負載和接地之間分流電阻上的壓降來實現(xiàn),如圖1所示。通常在這類應用中看到低壓(5V)放大器。然而,僅僅因為放大器的最大電源電壓為36V或40V并不意味著它只能用于高壓電源。圖1:單電源低側(cè)單向電
- 關鍵字: 放大器 BOM
放大器(lna)介紹
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