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想看大牛是如何DIY射頻功放的嗎?
最近我自己在做一款射頻功放。做出來也就是一款產(chǎn)品了。談到功放,大家都不陌生,就是把信號放大最后經(jīng)過天線發(fā)射出去,但是目前射頻這一塊,把功放單獨拿出來算是一個類目,功放說起來很簡單,但是做起來要考慮的事情太多了,我以前也做過不少的功放,但是都是小功率的,窄帶;不超過10W的功率,相...
2016-10-21
射頻 功放 DIY
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“歪果仁”經(jīng)驗之談:高頻PCB布線實踐指南
高水平的PCB布線對成功的運算放大器電路設(shè)計是很重要的,尤其是對高速電路。一個好原理圖是好的布線的基礎(chǔ);電路設(shè)計工程師和布線設(shè)計工程師之間的緊密配合是根本,尤其是關(guān)于器件和接線的位置問題。
2016-10-21
高頻PCB布線 指南 寄生效應(yīng)
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例解電路去耦技術(shù),看了保證不后悔
如果電源引腳上存在紋波和/或噪聲,大多數(shù)IC都會有某種類型的性能下降。數(shù)字IC的噪聲裕量會降低,時鐘抖動則可能增加。對于高性能數(shù)字IC,例如微處理器和FPGA,電源額定容差(例如±5%)包含直流誤差、紋波和噪聲之和。只要電壓保持在容差內(nèi),數(shù)字器件便符合規(guī)范。
2016-10-21
電路去耦 諧振電路 去耦電容
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射頻應(yīng)用設(shè)計時的五大“黑色藝術(shù)”
射頻電路板設(shè)計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術(shù)”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設(shè)計也有許多可以遵循的準(zhǔn)則和不應(yīng)該被忽視的法則。
2016-10-20
射頻應(yīng)用 電路板
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縮小阻抗差距,解決PCB傳輸線之SI反射問題
SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當(dāng)互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現(xiàn)反射現(xiàn)象。SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖/下沖/振鈴等。
2016-10-13
PCB傳輸線 SI反射
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微波開關(guān)矩陣的幅度和相位匹配特性及測量
微波開關(guān)矩陣常用于儀器的擴展應(yīng)用,比如用一臺儀器測量N個DUT或者具有N個端口的DUT。如果開關(guān)矩陣各個通路的幅度和相位平衡都做得很好,足夠滿足DUT的測試要求,就可以省略校準(zhǔn)和修正的麻煩,這樣可以大大提高測試效率。
2016-10-10
測量 開關(guān)
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從信號失真出發(fā),探討超外差接收機中的中頻濾波器
中頻濾波器相對于RF信號,工作的頻率比較低。理想的中頻濾波器如文中所示,具有平坦的通帶特性及好群延遲特性,能夠無失真的通過希望的信號,同時具有很陡的過度帶,能夠提供足夠的鄰道抑制能力。
2016-09-29
中頻濾波器 鏡像抑制 信號失真
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利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案
射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態(tài)電流會影響線性度和效率等關(guān)健性能指標(biāo)。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當(dāng)控制以使器件安全工作。本文概述了偏置時序控制要求和使用不同偏置條件的影響,并且介...
2016-09-21
RF/微波 ADI 技術(shù)實例
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MEMS技術(shù)助無線設(shè)備擺脫晶振,壓電振子或成新寵
日本東京工業(yè)大學(xué)和日本信息通信研究機構(gòu)(NICT)開發(fā)出了可以使無線通信電路不再使用晶體振蕩器的電路技術(shù),使用的是可通過MEMS(微納機電系統(tǒng))技術(shù)等集成在芯片中的振子。
2016-08-08
MEMS技術(shù) 晶振 壓電振子
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