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为什么不能将乘法器用作调制器或混频器?
调制器(或混频器)也有两个输入,但信号输入是线性的,而载波输入包含一个限幅放大器,或利用受它限制的足够大信号驱动。无论何种情况,载波信号都会变成一个方波,因此其幅度相对不重要——只要足够大,而且其噪声或幅度变化不会出现在输出端。
2020-01-19
乘法器 调制器 混频器
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示波器坏了如何修?详解示波器中常见故障及处理方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。
2020-01-16
示波器 电源 电子测量仪器 泰克示波器
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利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路
传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。
2020-01-16
差动放大器 低功耗 高性能 绝对值电路
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零漂移运算放大器
零漂移放大器适用于预期设计寿命 10 年以上的系统,以及使用高闭环增益 (>100) 和低频 (<100 Hz)、低幅度信号的信号链。应用示例包括精密电子秤、医疗仪器、精密计量设备和红外/电桥/热电堆传感器接口。
2020-01-15
零漂移运算放大器 应用 原理
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驱动PIN二极管: 运算放大器方案
PIN二极管在重掺杂的P 区和 N 区之间夹有一层轻掺杂的本征区(I),此类二极管广泛用于射频与微波领域。常见应用是要求高隔离度和低损耗的微波开关、移相器和衰减器。在测试设备、仪器仪表、通信设备、雷达和各种军事应用中,可以发现这类二极管的身影。
2020-01-15
驱动 PIN 二极管 运算放大器
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射频电路PCB设计的困境和改善措施
射频(RF)PCB 设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路( 包括低频和低频数字电路), 在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划是一次性成功设计的保证。
2020-01-14
射频电路 PCB设计
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用于高频接收器和发射器的锁相环——第二部分
本系列文章的第一部分 介绍了关于锁相环(PLL)的基本概念, 说明了PLL架构和工作原理,同时以一个例子说明了PLL在通 信系统中的用途。
2020-01-12
高频接收器 发射器 锁相环
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设计具有高电压VCO的高性能锁相环
锁相环 (PLL) 是现代通信系统的基本组成部分。PLL 通常用于在接收器和发送器中提供本机振荡器; (LO) 功能;此外,它们还用于时钟信号分布和降噪—,并且越来越多地用作高采样率模数 (A/D) 转换的时钟源。
2020-01-12
VCO 高性能 锁相环
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单电源运放和双电源运放有啥区别?
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。
2020-01-10
单电源运放 双电源运放 区别
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