- 引言
MAX5406是Maxim公司推出的一种音频处理器,该芯片内含双通道32阶(每级2 dB)对数式直流音量控制、分压式平衡控制、线性数字分压式低音、高音音调控制以及超低音、声像扩展和伪立体声控制电路。
MAX5406采用BiCMOS工艺,可采用简单的回弹式按钮控制所有功能,且不再需要另外的微处理器进行功能转换;芯片的控制输入端具有防抖动功能,并可根据按钮持续按动时间的长短自动切换调节速率:小于32 ms则判断为抖动而不予响应,小于1 s时仅改变1次,按钮按下并保持大于l s时,以4 H
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嵌入式系统 单片机 音频处理器 MAX5406 Maxim 放大器
- 放大器最大仅消耗1.25mA电流。LTC6087和 LTC6088提供最低93dB PSRR,136dB的大信号电压增益确保增益线性度。这些放大器还保持仅为5.8uVp-p的低频噪声。
凌力尔特公司的信号调理部设计经理Mike Kultgen说:“便携式测试设备等大批量工业应用既对成本敏感又以性能为主导。LTC6087和LTC6088为设计师提供了最佳通用运算放大器性能规格,这些放大器规定在商用(0℃至70℃)和扩展(-40℃至+125℃)温度范围内工作,适用于多种应用。”
双路LTC60
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模拟技术 电源技术 凌力尔特 放大器 LTC6087 模拟IC
- 引言
基于极零点灵敏度的分析方法与基于频域的灵敏度分析不同,不需要计算频域任意范围内的每一点的灵敏度,同时克服了分析幅频特性和相频特性的问题。其特点决定其在模拟电路分析和测试中有极大的应用空间。
模拟电路的测试设计在模拟电路设计成本中占据了极大的比例。与数字电路不同,模拟电路有大量的性能指标和电路参数,而且性能指标与参数之间又没有直接的线性关系,同时,性能指标和参数与系统的时域响应之问也不存在一一对应的关系。因此,即使是简单的电路,要确定其测试的方法和参数,也是一个相当复杂的问题。其中,一
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模拟技术 电源技术 极零点 模拟电路 放大器
- Advanced Analogic Technologies(AnalogicTech)发表两款专为低噪声操作而设计的切换稳压器AAT2120及AAT2158。此同步降压转换器运用专利申请中的创新架构,具备较低的频谱噪声及输出涟波。
AAT2120及AAT2158切换稳压器在较低电流时,产生的串音振幅较低,而此特征直接转换成更低的噪声,系统测试时,切换稳压器噪声降低了3dB ;较高电流情况下,则产生少于将近25%的输出涟波,提升了RF系统的动态范围效能。其电源效率分别可达96%及95%,透过高切
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模拟技术 电源技术 AnalogicTech AAT2120 稳压器 放大器
- 引言
随着我国电网的逐步发展,如何保证优良的电能质量成为一项重要的工作。电能质量监控系统可以实时跟踪电网参数的变化,故可为改善电网电能质量提供实际依据。传统的监控装置对目前一些高频的复杂暂态量的采集与处理还相对困难,所以研制一种高速的、处理能力强大的监控系统有着重要的意义。为此,本文以TMS320F2812型DSP为控制核心设计了一种电能质量监控系统。TMS320F2812是TI公司生产的32位定点DSP,它采用1.8 V的内核电压,具有3.3 V的外围接口电压,最高频率150 MHz,片内有1
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模拟技术 电源技术 AD转换器 ADS8364 放大器
- 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低成本双路和四路放大器 LTC6087 和 LTC6088,这两款器件采用纤巧 DFN 封装,具有高速度、高精确度和低功耗。这些放大器有轨至轨输入和输出级,实现了 最大 750uV 的失调电压、14MHz GBW 和 1pA 偏置电流,同时每放大器最大仅消耗 1.25mA 电流。LTC6087 和 LTC6088 提供最低 93dB PSRR,136dB 的大信号电压增益确保增益线性度。这些放大器还保持仅为 5.8uVp
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模拟技术 电源技术 凌力尔特 放大器 LTC6087 放大器
- 我们中的大部分都能直观地理解信号是如何沿导线或走线传播的,即便我们也许对这种连接方式的名称并不熟悉——单端模式。术语“单端”模式将这种方式同至少其它两种信号传播模式区分开来:差模和共模。后面两种常常看起来更加复杂。
差模
差模信号沿一对走线传播。其中一根走线传送我们通常所理解的信号,另一根传送一个严格大小相等且极性相反(至少理论上如此)的信号。差分与单端模式并不像它们乍看上去那样有很大的不同。记住,所有信号都有回路。一般地,单端信号从一个零电位,或地,电路返回。差分信号的每一分支都将从地电
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模拟技术 电源技术 差分信号 放大器
- 奥地利微电子发布 2 款高性价比的 A/D 转换器以扩展其微功耗 A/D 转换器系列,一款是10位超低功耗单通道全差分A/D 转换器AS1528,另一款是双通道单端超低功耗 A/D 转换器 AS1529。AS1528/29 系列对于有苛刻空间要求的小型电池驱动设备和便携式数据采集系统,如遥感器或笔式数字化仪而言,是理想的解决
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模拟技术 电源技术 奥地利微电子 A/D 转换器 放大器
- 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)发布了BFU725F微波NPN晶体管,这是一系列硅基分立器件解决方案中的第一款产品。BFU725F具有高开关频率、高增益和超低噪音等多重特点,使其成为各种RF应用的理想解决方案。超低噪声可以改善各种无线设备(例如GPS系统、DECT电话、卫星无线电设备、WLAN/CDMA应用)中灵敏的RF接收器的接收效果,而超高断开频率则可以很好地满足运行频率在10 GHz到30 GHz以内的各种应用(例如卫星低噪音电路块)的需求。
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- 引言
近年来,由于人们防火意识的不断增强以及有关法律、法规的不断完善,火灾自动报警系统得到迅猛发展和广泛应用,已成为预防火灾、保障人民生命和财产安全的最重要手段。这就要求火灾自动报警系统必须具有很高的可靠性和稳定性。
目前,国内火灾报警系统多采用RS485半双工异步通信总线进行联网,实现火灾报警控制器之间,以及火灾报警控制器与火灾显示盘之间的通信。但在实际使用中,往往由于设备数量多、通信线路远以及现场的各种干扰等,造成通信可靠性、稳定性不高,致使联网系统的质量得不到保证。
笔者在火灾
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模拟技术 电源技术 火灾报警系统 放大器
- AnalogDevices,Inc.公司日前发布了新的精密数模转换器(DAC),显著改进了恶劣的工厂环境下工业过程控制应用的可靠性,包括工作在极端温度或极高顺从电压条件下的DAC。本次发布包括4款12bit~16bit的单通道DAC,它们是集成用户可设置电流源的电压输出DAC,从而使它们特别适用于工厂过程控制、分布式控制应用和智能变送器系统。这些最新的DAC无需外接笨拙的模拟电路和死板的引脚连接配置,所以比同类解决方案节省了70%的印制电路板面积,使系统设计工程师能够设计低成本、小尺寸的工业设备。
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模拟技术 电源技术 ADI DAC 放大器
- 日前,德州仪器(TI)宣布推出了一款低于1GHz的射频(RF)收发器,实现了较低功耗、高集成度及良好的RF性能。CC1101可满足多个领域中的低功耗无线应用要求,如警报与安全、自动抄表、工业监控以及家庭和楼宇自动化等。CC1101的性能得到了显著提升,是TI大获成功的低于1GHzRF收发器CC1100的代码兼容版本。
CC1101理想适用于工业、科学及医药设备(ISM)以及315、433、868及915MHz短距装置(SRD)频带。但是,该器件也可方便编程,以支持其它频率,如300-348MHz
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模拟技术 电源技术 德州仪器 RF 收发器 放大器
- 低噪声放大器(Low-noise Amplifier,简称LNA)是处于接收机最前端的关键部件,广泛应用于移动通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统。它的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,提高接收信号灵敏度,以供系统解调出所需的信息数据,其噪声、线性和匹配等性能好坏直接影响到整个接收系统的性能,本文着重对实现增益可调和提高电路的线性度和稳定性、降低噪声系数及改善电路的输入/ 输出匹配特性的方法进行了分析研究。 目前
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放大器 放大器
- 通信模拟IC包括了收发器和放大器这两大部分,正是这两类元件使信号传输成为可能。这是一个115亿美元的市场,并且由于全球对通信设备的需求不断增长,该市场预计在2012年接近220亿美元,其中大部分新收入来自亚太地区。
通信模拟领域可被分为四类产品,其中三类为RFIC或无线产品,一类为有线产品。有线产品包括用于电信信号传输的收发器。无线产品包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA),以及收发器。各类产品的增长率不同,但年均复合增长率(CAGR)达到了14%,这远远超出了半导体产业9%的年均增长率
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嵌入式系统 单片机 通信 模拟IC 放大器 模拟IC
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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