复旦的一篇论文 个人很喜欢 对二级放大的设计和理解很有用处
2022-01-06 15:43:58 153KB CMOS 设计
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描述 该参考设计采用了 LMH6629 和 OPA684 运算放大器,可解决在开发极高增益、多级放大器电路过程中遇到的难题和限制条件。该设计受全面应用报告(包括理论、仿真、电路板设计和评估)支持,可轻松针对给定应用进行调整。 特性 高电压增益 - 最高 120,000 V/V 高带宽 - 平带 100 kHz - 在 120,000 V/V 条件下达到 4 MHz 低电源操作 (+/-2.5 V) 低组件数 该参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用报告支持
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网上有很多应用AD603搭建AGC电路的帖子,大部分只讲解原理但没有参数计算。本文将手把手教大家如何推导关键元器件参数的计算公式,并用Multisim仿真。 关键参数包括AD603各个引脚如何偏置,恒流源三极管及整流三极管偏置电阻计算,滤波电容(Cav)计算,电流负反馈电阻计算等。 附件包含: 1. 作者的原创文章(3200+字Word文件):详细解析电路各个模块及公式推导。 2. Excel设计工具:输入已知量如电压、频率、输入输出信号等,自动计算元件参数。 3. Multisim仿真文件:当输入正弦信号频率为1kHz,振幅峰值在10mVpk-5Vpk之间变化时,电路输出峰值为2V的稳定波形。
2021-12-30 19:04:36 735KB 自动增益控制 AGC AD603 Multisim
网上有很多应用JFET搭建AGC电路的帖子,大部分只讲解原理但没有参数计算。本文将手把手教大家如何推导关键元器件参数的计算公式,并用Multisim仿真。 附件包含: 1. 作者的原创文章(1800+字Word文件):详细解析电路各个模块及公式推导。 2. Excel设计工具:输入已知量如电压、频率、输入输出信号等,自动计算元件参数。 3. Multisim仿真文件:当输入正弦信号频率为3kHz, 振幅峰值在0.1Vpk-1Vpk之间变化时,电路输出峰值为2V的稳定波形。
2021-12-30 19:04:35 1.05MB 自动增益控制 AGC JFET 放大电路
webrtc-agc(音频增益)(单独抽取webrtc中的agc模块,编译成so库移植android平台使用) 代码直接运行即可体验
2021-12-29 19:09:51 4.37MB android webrtc 音频增益 agc
结合几何成形与概率成形的思想,提出了一种适用于比特交织编码调制系统的星座成形映射方法。该方法基于实用信号星座,通过不使用部分能量较大的信号点并利用多对一的映射关系,使发送信号逼近最佳输入概率分布。利用解调器和译码器之间的迭代译码,该方法可方便地获得成形增益。基于容量和外信息转移图分析,给出了信号星座和信号到符号映射的优化方法。理论分析和仿真结果表明,在高斯白噪声信道和独立Rayleigh衰落信道下,该映射方法利用大信号星座在采用迭代译码的比特交织编码调制系统中均能取得优于传统 Gray 映射的误码性能,且随着调制阶数的增大可进一步提高成形增益。
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文档包含多种AGC设计,包括基于AD603的AGC设计,简易AGC设计,基于场效应管的AGC设计,其中含有原理图参数设计。
2021-12-28 16:38:34 5.34MB 音频 单电源 AGC 增益控制
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:针对传统运算放大器共模抑制比和电源抑制比低的问题,设计了一种差分输入结构的折叠式共源共栅放大器。本设计采用两级结构,第一级为差分结构的折叠式共源共柵放大器,并采用MOS 管作为电阻,进一步提高增益、共模抑制比和电源电压抑制比;第二级采用以NMOS 为负载的共源放大器结构,提高增益和输出摆幅。基于LITE-ON40V 1.0 μm 工艺,采用Spectre 对电路进行仿真。仿真结果表明,电路交流增益为125.8 dB,相位裕度为62.8°,共模抑制比140.9 dB,电源电压抑制比125.5 dB。
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引 言  可变增益放大器是GPS接收机中的一个关键模块,它与反馈环路组成的自动增益控制电路为模/数转换器(ADC)提供恒定的信号功率。模拟信号控制增益的VGA增益连续变化,但是线性度较差。  这里采用电阻形式的负反馈的放大器来设计一个0~30 dB增益变化的中频可变增益放大器,VGA的增益   并不取决于工艺、电压和温度等因素对电阻、MOS管开关的影响,增益误差在各个工艺角下都小于5%。  1 可变增益放大器原理  模拟电路需要对信号进行放大或衰减,这一功能可由可变增益放大器(VGA)实现。它在无线通信的收/发信机模拟前端中,起着至关重要的作用。图1是用于GPS的接收机模拟前端图。处于基波频率
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