- 电路的功能无需放大直流信号时,在输入电阻上串联一个隔直电容C1,可使偏置漂移忽略不计。这样即使放大器交流增益比较高,输出仍然是直流工作,OP放大器只作为单纯的放大元件使用。采用R3=R2来实现输入电流偏置,但由
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增益 保持 偏压 交流
- 摘要:在智能微波开关信号解调电路中采用了三级程控放大电路,各级放大电路的增益由多路SPI数字电位器MCP4351控制。测量电路对灵敏度调节电位器输出电压进行测量,在保证各级输出不失真的情况下,根据约束条件分配测
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检波信号 方法研究 增益 自动控制
- 关键字:增益测试我一直与精密运算放大器打交道。有些运算放大器线性度比较好,而另一些的线性度则特别好。有些运算放大器具有较高的ZOUT,而另外一些的ZOUT则比较低。某些运算放大器是双极运算放大器,而另外一些则
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增益 测试 失真 水平
- 问:我想向你请教有关失调与增益调整问题。答:一般不用调整,除非你必须调整。有两种方法供选择:(1)使用好用的设备、 元器件和不需调整便能满足要求的电路;(2)利用数字技术,对应用系统进行软件调整修正 。当你考
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增益 问答
- MAX9680高速放大器和滤波器优化用于便携式视频系统。器件经过专门设计,兼容于嵌入至应用处理器内、具有0.4VP ...
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MAX9680 增益 滤波 视频 放大器
- 摘要 针对ERT(电阻层析成像),并行数据采集中通道数多且采集到的微弱信号变化范围较大的特点,提出了一种新的多通道程控增益放大电路设计方案。方案中通过检测各通道中输入信号的大小,相应地调节各通道输入信号的放
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放大 电路设计 增益 程控 通道 ERT
- 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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差分接口 射频收发器 阻抗匹配 共模电压 增益
- 引言
音频接收设备已经是日常生活、学习、工作中不可缺少的工具,但是在使用过程中由于某些原因,如切换频道、播放广告等,信号输出时会出现音量大小不一的情况,严重影响用户的收听效果。产生这种音量相差较大
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音频 自动控制 增益 芯片 控制 PGA2311
- 本文设计的比较器是一个高增益的三级比较器,第一级为普通差分放大器,第二级为折叠式共源共栅差分放大器,第三级为共源极放大器和一个推挽式反向放大器。另外还有一个为放大器提供偏置的偏置电路。
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增益 三级比较器 仿真研究
- 摘要:设计了一个具有自动增益控制(AGC)的电路来稳定射频功率振荡器的输出幅度,然而在加入AGC负反馈环路之后,该环路可能会产生自激振荡,使得振荡器输出的幅度更加不稳定。通过对整个电路系统传递函数的分析,采用
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振荡器 定性分析 射频 控制 自动 增益 具有
- 摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。
概述仪表放大器被广泛
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支持 增益 应用 放大器 仪表 rejustor 精密 使用
- 摘要:文章设计了一种应用于开关电源的低压高增益三级比较器。并且给出了实际的电路结构和仿真结果。在Hspice下,采用0.18mu;m CMOS工艺,电源电压1.8V,温度为25℃的情况下,增益为143dB,-3dB带宽377kHz。
关键
- 关键字:
放大 比较 三级 增益 开关电源 低压 应用
- 摘要:该应用笔记论述了如何选择适当的变压器和无源元件,并在不牺牲高速ADC动态性能的情况下获得较宽的输入频响的增益平坦度。
对于较高IF的模/数转换器(ADC),正确选择板级元器件是满足高动态性能和较宽增益平坦
- 关键字:
动态 性能 增益 平坦 ADC 高速 选择 输入 网络 优化 正确
- 摘要:本应用笔记描述了变压器原边端接和副边端接的区别,通常用于前置高速模/数转换器(ADC)的信号调理链路。本文详细说明了在较高中频(IF)的应用中,两种端接对高速ADC增益平坦度和动态范围的影响。
正确选择输入
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增益 平坦 ADC 高速 提升 变压器
- 摘要:本文指导用户选择适当的变压器,用于高速模/数转换器(ADC)前端的信号调理。本文还阐述了如何合理选择无源元件,在较宽的输入频率范围内改善增益的平坦度,而且不会牺牲ADC的动态特性。文中给出了变压器原级和次
- 关键字:
同时 影响 动态 性能 平坦 增益 ADC 应用 如何 改善 高中
增益介绍
增益 zēngyì
〖gain〗
1
表示定向天线辐射集中程度的参数,为定向天线和无方向天线在预定方向产生的电场强度平方之比。
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。
可以这样来理解增益 [
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