- 致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布进军单片微波集成电路(monolithic microwave integrated circuit, MMIC)市场领域。在其丰富的RF、微波和毫米波解决方案历史的基础下,新的产品系列最初将提供涵盖DC-40GHz范围的16种产品,包括宽带放大器、低噪声放大器和开关产品,设计用于国防、通信、仪器仪表和航空航天工业。 美高森美一直活跃于MMIC
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美高森美 MMIC 放大器
- 所谓共模范围为±100V,是指当时,共模抑制比仍在运算放大器LT1012的许可范围之内。
因为运算放大器LT1012的电压放大倍数Auo极大,故认为Auo→,对工程计算结果不会带来什么误差。于是,在U0为有限制情况下,可认为U-=U+。又因为运算大器输入电阻很大,故也认为是无穷大。这样运算放大器的输入电流为零。在以上的前提之下,计算输出电压U0与输入电压Ui=Ui2—Ui1之间的关系。
1 Ui1对U0的贡献,U01=f(Ui1)
这里只考虑反
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放大器 LT1012 电压 输入电流 电阻 201406
- “购买一片ADI公司指定的线性产品,就可以享受千元批量的价格标准。”ADI公司线性产品部应用工程师郭剑兴奋地说,“截止7月31日,我们总共精选了86款放大器和线性产品在e络盟电商分销平台上供小批量购买,哪怕只有一片也会得到同样高质量的服务。”
日前,ADI公司与e络盟开展合作,率先基于ADI公司的线性产品启动了在线推广活动。据郭剑介绍,此次登陆e络盟的86款放大器和线性产品,由ADI应用和市场专家从中国客户现实需求出发,针对中国市场的应用现状精
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ADI e络盟 放大器
- Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单通道轨对轨 (rail-to-rail) 输出运算放大器TLV271,可直接替代行业标准组件,使设计人员得以善用整个电源电压工作范围。 TLV271提供从2.7V到16V宽广的工作电压范围,以支持一系列以电池供电的低功耗消费性和工业产品。这个器件具有2MHz的高增益带宽及1.4V/µs的快速电压转换速率,而静态电流只有550µA的情况下可把功耗减到最低。 Diodes推出的这款TLV271,进一步提升器件的可靠性及相位裕度,能够驱
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Diodes TLV271 放大器
- 摘要
TI 提供的TPA6132A2,因为其100dB 的高信噪比,0.01%的低失真度,出色的消除POP 声的能力,以及极高的性价比,在手机等移动设备中,得到了广泛的应用。由于移动设备芯片的集成度的提高,越来越多的芯片组选择了单端的连接方式作为耳机通道的输出。
TPA6132A2 同时提供了差分,以及单端反相放大的连接方式。但由于一些应用,例如需要配合其他播放设备使用,对于输出的相位有严格的要求,因此需要以正向的单端放大器的连接方式连接TPA6132A2。
本文将讨论TPA6132A2 的正向单端
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TPA6132A2 放大器
- Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出D类音频放大器PAM8407,该产品集成了先进的三十二级音量调节控制,可在电脑、扩展底座及无线扬声器等多种立体扬声器产品应用中减少外部元件数量。
这款放大器在5V电源供电时,能够驱动双通道4Ω扬声器负载,提供每通道3W的输出功率,为设计工程师提供简易的上/下音量键控制设计以及高品质的音频再现方案。该器件采用全差式输入模式确保低噪声性能、高电源抑制比以及超低的总谐波失真特性 (THD+N) 。
这款D类放大器采
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Diodes 放大器 扬声器
- 传统的电压模式D类功率放大器(VMCD PA)由于寄生电容放电造成的能量损耗,无法应用在频率大于1GHz的射频电路中。电流模式D类功率放大器(CMCD PA)通过实现零电压开关避免了漏极电容放电造成的能量损耗,使高效高频率D类功率放大器的实现成为可能。CMCD PA可以看作push-pull结构的两个F-1类功率放大器,在设计时可以使用F-1类功率放大器的设计方法。
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放大器 CMCD VMCD SMPA IC
- 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可用于医疗成像设备和高端音响的新系列无磁、无感轴向引线的绕线电阻---MRA系列,电阻的功率等级高达12W,可在+350℃高温下工作。 Vishay Mills MRA系列器件来自Vishay Dale电阻事业部,采用无感和全焊接结构,适用于射频和运算放大器应用,能够大大增强频率响应。结合无感的Ayrton-Perry线圈,器件几乎没有感抗和信号损失。 电阻在25℃下的功率等级
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Vishay 医疗电子 MRA 放大器
- 电源逆变器是一种可以把直流电源转换成为交流电源的电力电源转换器,可以通过使用适当的电源开关器件、信号隔离器和控制电路取得所需的电压和开关频率交流电源,电源逆变器广泛使用于各种不同应用,如可变频率电机驱动器、不间断电源、太阳能逆变器到家用电器设备,如电磁炉和空调机等。
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放大器 逆变器 电源
- 随着FPGA的功能日益强大和完善,FPGA在项目中的应用也越来越广泛,其技术关键在于控制日益广泛而丰富的外围器件。本文以Flash存储器件为FPGA的外围,叙述了FPGA中SPI总线接口的Flash驱动模块的设计,其接口基本符合Avalon总线的规范要求,并且通过实际的读写操作验证。传统反相运算放大器的加法器配置利用反相输入端的低阻抗节点(虚拟地)的特性而实现。加法电路非常直观且易于分析和使用,不过它确实存在某些限制。面对常规或复杂电路功能时,运算放大器非常好用,可提供很多实用且
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DAI 加法器 放大器 电路
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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TI 放大器 德州仪器 TI抗EMI型
- 在了解了三极管/MOSFET的原理之后,就可以涉及具体的电路来放大信号了。但是刚一拿起铅笔和稿纸就发现一个非常现实的问题那就是三极管或者是MOSFET的放大倍数都不是那么稳定的,例如说三极管的电流增益Beta就是受到工艺影响非常大的一个指标,如果我们要对信号进行非常精准的放大仅仅依靠三极管的原生放大倍数肯定是不行的。
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三极管 MOSFET 放大器 电路 增益
- 1947年12月,贝尔实验室的约翰·巴丁、沃尔特·布喇顿在威廉·肖克利的指导下共同发明了点接触形式的双极性晶体管,从这一天开始整整一个时代拉开了序幕 。
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晶体管 三极管 基极 放大器 VBE
- 在之前的章节已经说道,如果要实现一个放大器的功能,需要一个固定的放大倍数(Gain),这也就是说输出信号应该是跟随输入信号变化而变化,换句话说输出信号应该要受到输入信号的控制。
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放大器 输入信号 三极管 二极管 栅极
放大器介绍
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
增加信号幅度或功率的装置,它是自动化技术工具中处理信号的重要元件。放大器的放大作用是用输入信号控制能源来实现的,放大所需功耗由能源提供。对于线性放大器,输出就是输入信号的复现和增强。对于非线性放大器,输出则与输入信号成一定函数关系。放大器按所处理信号物理 [
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