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  1. 飞兆半导体推出新系列高频光隔离MOSFET栅极驱动器

  2. 飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)领先业界的功率产品系列又添新成员,宣布推出高频光隔离MOSFET栅极驱动器系列的全新产品,能够在工业应用中驱动高达30A/1200V的MOSFET。FOD3180(2A)和FOD3181(0.5A)具有200ns(最大)的上升/下降时间,能够迅速开启/关断MOSFET以减小开关损耗。FOD3180具有高达2A的峰值输出电流,毋须额外的功率放大线路便可直接驱动宽范围的MOSFET。在太阳能逆变器、高性能不间断电源(UPS)、DC/DC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-03
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38682242
  1. RFID技术中的Renesas发布5W高频功率MOSFET

  2. 瑞萨科技公司宣布推出包括5 W输出RQA0002在内的三种高频功率MOSFET,用于手持式无线电设备及类似设备中的传输功率放大,通过使用新工艺和新封装,实现了高效率*1、并大大减小了封装的尺寸。 在2005年5月,将在日本开始无线电天线1 W输出RQA0001的批量生产,在7月份开始5 W 输出RQA0002的批量生产,在4月22日开始3 W 输出RQA0003的批量生产。 这些新产品的主要特性如下。 (1) 在低电压下实现高效率 由于大多数商用和休闲用无线电设备是手持式的,要求高频功率M
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:45056
    • 提供者:weixin_38722184
  1. 数字示波器在高频信号采集中的应用

  2. 1 高频信号的采集 当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:119808
    • 提供者:weixin_38704485
  1. 高频小信号谐振放大电路仿真加报告.zip

  2. 高频小信号谐振放大电路仿真及报告
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:292864
    • 提供者:a1928543197
  1. 高频功率放大电路.ms14

  2. 高频功率放大电路
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:133120
    • 提供者:a1928543197
  1. 基于广义线性重建算法的球面参考光预放大数字全息技术研究

  2. 为了提高球面参考光预放大数字全息术相位重建的精度及重建速度,采用计算机模拟与实验验证相结合的方法,对基于同态信号处理的广义线性重建算法(GL-HSP)在球面参考光预放大数字全息显微系统中的应用进行了研究。通过利用快速傅里叶变换算法(CL-FT)及GL-HSP 两种算法对待测样品的强度及相位信息进行重建,并对所得结果进行对比分析,可以得出:GL-HSP 算法的整象限滤波操作不仅提高了数字全息术的重建速度,而且在优化的物参比条件下,该算法极大限度地保留了频谱的高频成分,具有更高的重建精度,更加适合于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-24
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38655347
  1. 光注入条件下分布反馈半导体激光器的放大特性研究及其在微波信号产生中的应用

  2. 选用不带内部隔离器的普通商用分布反馈式(DFB)半导体激光器作为从激光器,用一个经马赫曾德尔外调制器进行奇数阶边带抑制调制的光信号作为探测信号,通过测量不同失谐频率条件下从激光器输出光信号经光电探测器检测所得的射频信号的功率,对光注入条件下DFB激光器的放大特性进行了研究,得到了不同注入功率比条件下DFB激光器的放大特性曲线。同时研究了-2级边带得到最大放大时的最佳失谐频率以及不同注入功率比条件下探测光信号的载波和-2级边带分别得到的增益。利用DFB激光器对探测光-2级边带的放大作用,得到了高边
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38694299
  1. 基于高频微波技术的分布式光纤传感器布里渊散射信号检测

  2. 分析了布里渊分布式光纤传感技术原理,采用自行研制的光纤单纵模分布反馈(DFB)激光器结合电光调制技术,利用相干检测技术,对布里渊微弱后向散射信号进行检测。通过改进滤波放大技术,对微弱后向散射光信号进行有效放大,再用扰偏技术及信号采样平均处理,实现对光纤传感器后向布里渊散射信号在11 GHz高频段直接采集显示。结果表明,探测所得布里渊散射信号峰值功率可达50 mV,能有效降低解调系统信号检测难度,改善了系统信噪比(SNR)。初步实验结果证明了该方案的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:605184
    • 提供者:weixin_38744557
  1. 基于高阶受激布里渊散射的高频微波信号产生技术

  2. 对受激布里渊散射(SBS)信号产生的过程及原理进行了分析,提出了一种利用环腔多次放大产生多级布里渊散射信号的方法,并通过实验产生了较为稳定的1-6阶散射信号。在此基础上,提出了一种利用环腔所产生的四阶布里渊散射信号对经马赫曾德尔调制器 (MZM)调制产生的四阶边带信号进行选择放大,而后将被放大了的高阶边带信号与载波信号进行拍频,从而获得高频微波信号的简单方法。该方法仅需要一个掺铒光纤放大器(EDFA)就可以产生高达n(1≤n≤6)倍于11 GHz的微波信号,具有器件成本低、倍频效率高的优点。仿真
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-09
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38723236
  1. KDP晶体中高频相位调制对神光Ⅱ升级装置的影响

  2. 在高功率激光装置中,大口径电光开关晶体KDP在表面抛光过程中会引入大量的中高频调制,这种中高频段调制会对高功率激光驱动器性能产生影响。基于快速傅里叶变换理论和元件波前数据,对神光Ⅱ升级装置进行了计算模拟,研究中高频调制对光束近场均匀性和远场聚焦能力的影响,并且讨论了在光束传输放大过程中该频段调制对装置的可能危害。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38558246
  1. 铜蒸气激光振荡放大链的自动同步控制装置

  2. 高重复率脉冲工作的铜激光振荡放大链的同步要求是使各级放大器保持最佳延时,本文介绍已试验成功的自动同步控制装置,即由光电耦合光缆与计算机组成的具有抗高频电磁干扰的光电反馈系统。延时控制精度约1ns。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38633157
  1. 50W厚膜功率放大电路

  2. 图(a)是由STK084G厚膜功放构成的50W输出功率放大电路。STK084G是20kHz、50W时失真率达0.01%的厚膜集成芯片,其内部等效电路如图(b)所示。输入级是由VT4和VT5构成的电流镜像电路,把差动输出变换为单端输出,同时获得较大增益。中间级可处理较大振幅,决定转换速率,其工作电流应尽量大,采用VT8基极接地方式以减少密勒效应对高频特性的影响。VTl和VT6为恒流偏置电路,可以抑制电源变动对电路的影响。VT7用于输出晶体管偏置,消除基射极间电压Ube的不灵敏区,并进行温度补偿。输
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38700790
  1. LM4901高增益音频放大电路

  2. 如图所示为LM4901的高增益音频放大电路。增大电阻R3即可提高放大器的增益。在R3的两端并联电容C4,用于对高频提供低阻通路滤波,防止高频自激。J1为跳线,当J1断开时1脚接VDD;当J1接通时1脚接地。J2也为跳线,当J2断开时3脚接地;当J2接通时3脚接VDD。3脚用于选择关断电平,而1脚用于控制关断。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:109568
    • 提供者:weixin_38692100
  1. 基于OrCAD电路设计软件的高频电子线路仿真分析

  2. 摘要:本文基于OrCAD/Pspice电子线路计算机辅助分析设计软件以实现高频电子线路的综合电路分析仿真为目的,针对回路使用的信号频率比较高,电路实现的功能多、结构复杂,造成OrCAD设计软件在仿真过程时运算量大,电路调试过程变得复杂、电路的元器件参量优化难度大,通过采用复杂电路的仿真调试关联优化的方法对变容二极管调频与功率放大及发射电路的仿真过程进行分析,仿真效果表明,采用关联优化方法能有效提高优化设计效率。   OrCAD/Pspice是个通用的电子线路计算机辅助分析设计软件,是电路计算机
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:233472
    • 提供者:weixin_38749863
  1. 模拟电路之放大电路九问九答

  2. 1. 放大电路的分类   放大电路的种类很多。按工作频率分:直流放大器、低频放大器、中频放大器、高频放大器、视频放大器等。   按用途分类:电流放大器、电压放大器及功率放大器。   按工作状态分:甲类--弱信号放大;乙类一一高频功率放大。   按信号大小分:小信号放大电路和大信号放大电路。   2. 描述反馈电路的概念,列举负反馈的影响及其应用   答:反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38504687
  1. 高频继电器测试新方案

  2. 继电器广泛用于各个领域,如电动汽车、智能电表、电化学等,其性能和可靠性也影响设备系统稳定,继而继电器测试验证标准越来越严格,其测试设备综合要求更高。  继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是重要的控制元件之一。对于功耗超过100W和工作频率小于10kHz的的高频继电器,在验证测试过程中,通常需求1k~10kHz交流电。以往提供高频交流电一般通过信号发生器与功率放大器组合输出,即信号发生器产生低能量的高频交流电,经过功率放大器增益放
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38595356
  1. 高频信号发生器的使用方法

  2. 高频信号发生器主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。   图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图   XFG-7型高频信号发生器(也称
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:206848
    • 提供者:weixin_38645133
  1. 驱动陶瓷扬声器的放大电路设计考虑

  2. 今天的便携式设备推动了对更小、更薄以及更高功效电子器件的需求。现在蜂窝电话的外形已经变得相当纤薄,以至于传统的电动式扬声器已经成为制造商将手机能制造成多薄的限制因素。陶瓷或压电扬声器正在迅速成为电动式扬声器的可行替代器件。这些陶瓷扬声器(驱动器)可以以纤薄而小巧的封装提供极具竞争力的声压水平(SPL),它们极有可能替代传统的音圈电动式扬声器。电动式和陶瓷扬声器之间的主要区别请参考表1(文章)。   驱动陶瓷扬声器的放大器电路与驱动传统电动式扬声器的放大器电路相比有不同的输出驱动要求。陶瓷扬声器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:206848
    • 提供者:weixin_38731385
  1. 放大电路的频率特性分析

  2. 一、频率特性简述   (1)由于放大电路中存在电抗元件C,因此它对不同频率呈现的阻抗不同,所以放大电路对不同频率成分的放大倍数和相位移不同。放大倍数与频率的关系称为幅频关系;相位与频率的关系称为相频关系。放大电路工作在中频区时,电压的放大倍数基本不随频率变化,保持一常数。   低频区:当放大倍数下降到中频区放大倍数的0.707倍时,我们称此时的频率为下限频率fl.放大器工作在此区时,所呈现的容抗增大,因此放大倍数下降,同时输出电压与输入电压之间产生附加相移。   高频区:高频区时的放大倍数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:39936
    • 提供者:weixin_38625351
  1. 常用的共发射极放大电路的分析

  2. 有源滤波分为: 低通滤波(积分电路); 高通滤波(微分电路); 带通滤波(后期再和大家分享); 带阻滤波(后期再和大家分享)。 运放电路反馈分为: 电流反馈,增大输出电阻,稳定输出电流 电压反馈,减少输出电阻,稳定输出电压 串联反馈,增大输入电阻,稳定输入电压,降低电压放大倍数。 并联反馈,减少输入电阻,稳定输出电流,降低电流放大倍数。 好,我们接下来进行一个常用的共发射极放大电路的分析。话不多说上图片: 电路是共射极放大电路,R81基极偏置电阻,发
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_38655496
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