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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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采用“系列优先”的方法进行运算放大器设计
本文将介绍TI全系列运放产品TLV90xx系列,它提供多达48种的不同产品组合(包括最新产品TLV9001、TLV9052和TLV9064)。我们将提供多达16种不同的封装选择,其中包括业内最小的单通道和四通道封装。在此技术文章中,您将了解到此新的运算放大器系列如何满足各种项目需要,从而节省印刷电路板(PCB)的版...
2020-01-10
系列优先 运算放大器 设计
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如何在电力系统前端选择运算放大器
在电力系统前端采样的设计中,运放是必不可少的。本文主要讨论电力系统上对运放的要求,以及如何选择合适的运放。
2020-01-10
电力系统 前端 运算放大器
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选择这款升压变换器及音频放大器,让你的拉杆音箱续航时间更久
拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱,如图1所示。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度,拉杆音箱广泛应用于各种户外活动中,如广场舞、演唱会、婚礼、会议、瑜伽练习等。拉杆音箱的主要消费市场在中国,也出口到东南亚,欧美等地区。
2020-01-10
升压变换器 音频放大器 拉杆音箱 续航
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TI多通道PA控制器AMC7932在MIMO系统中的优势
PA控制器用在基站系统中为PA提供所需的精确栅压。当前MIMO系统的通道数较多,同时,每一通道的PA级数也较多,意味着如果不考虑栅压复用情况,设计者需要更多的PA控制器来进行栅压控制,以达到更好的PA性能。TI的AMC7932集成了32路12bitDAC,为客户提供更好的PA控制器解决方案。
2020-01-09
PA控制器 AMC7932 MIMO系统 优势
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AMC7932单芯片解决方案实现GaN功放的检测与控制
我国于2019年进入5G部署预商用阶段,国务院要求力争在2020年启动5G的全面商用。5G时代,移动通信基础设施将迎来全面的更新,5G基站建设迫在眉睫。由于5G普遍采用Massive MIMO架构,基站内的天线通道数量急剧提升。4G时代,天线形态基本是4T4R或者8T8R,按照三个扇区,对应的射频PA需求量为12个或者2...
2020-01-09
AMC7932 单芯片 GaN功放 检测
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