摘 要:分析了功率MOSFET 最大额定电流与导通电阻的关系,讨论了平面型中压大电流VDMOS器件设计中导通电阻、面积和开关损耗的折衷考虑,提出了圆弧形沟道布局以增大沟道宽度,以及栅氧下部分非沟道区域采用局域氧化技术以减小栅电容的方法,并据此设计了一种元胞结构。详细论述了器件制造过程中的关键工艺环节,包括栅氧化、光刻套准、多晶硅刻蚀、P 阱推进等。流水所得VDMOS 实测结果表明,该器件反向击穿特性良好,栅氧耐压达到本征击穿,阈值电压2.8V,导通电阻仅25m Ω,器件综合性能良好。   1 引言   功率金属- 氧化物- 半导体场效应晶体管(MOSFET)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、
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1.调整各级静态工作点  电路接成基本放大器电路,UCC=12V,Ui=0V分别调节RP1,RP2,使得Uce1=10V,Uce2=6V,用数字电压表测量并记录各级静态工作点,记入表一中。  2.测定两级电压串联负反馈电路  在开环(8连9可近似地认为得出了没有负反馈作用但有反馈网络负载效应的基本放大器S)与闭环时(7连9)中频段电压放大倍数。 表一 静态工作点的测量   从输入端输入1 kHz约5 mV的正弦波信号,在输出波形无明显失真情况下,分别测出带负载与不带负载时开环与闭环的输出电压,计算电压放大倍数,分析是否符合                                 
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0 引言 在电子测量系统中,常常需要对高速信号进行采集与处理,且在很多领域对数据采集与处理系统的精度要求还非常高。因此,设计一个好的高速高精度采集系统尤为重要。对于高速数据采集系统,人们通常选择用FPGA、DSP等高速器件来实现的方法和MCU比起来,其成本较高。其实,在有些系统中,并不要求对数据进行实时采集,这时,用价格低廉的MCU即可实现。本文给出了一个由MCU控制、利用FIFO作为缓冲器的高速AD采样电路,巧妙的实现了高速AD采样与较慢速的MCU数据处理间的链接。 1 系统基本原理 对于高速数据的采集,若将AD采样数据同步读出,对于MCU来说,其速度远远不够。因此,本系统利用高速F
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摘要:设计了一种用于耳机驱动的CMOS功率放大器,该放大器采用0.35μm双层多晶硅工艺实现,驱动32Ω的电阻负载。该设计采用三级放大两级密勒补偿的电路结构,通过提高增益带宽来提高音频放大器的性能。仿真结果表明,该电路的开环直流增益为70dB,相位裕度达到86.6°,单位增益带宽为100MHz。输出级采用推挽式AB类结构,能有效地提高输出电压的摆幅,从而得到电路在低电源电压下的高驱动能力。结果表明,在3.3V电源电压下,电压输出摆幅为2.7V。      关键词:CMOS;功率放大器;单位增益带宽;输出摆幅    低功耗、高性能是音频放大器一直追求的目标。近几年来CMOS功率放大器得到很大
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该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。   该装置电路原理见图1。由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦
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1 引言   测量温度的传感器有几种。为具体应用选择适当的温度传感器取决于待测温度范围以及所需的精度。系统精度取决于温度传感器的精度以及对传感器输出进行数字化的模数转换器的性能。在多数情况下,由于传感器信号非常微弱,因此需要高分辨率模数转换器。Σ-Δ模数转换器具有高分辨率,因而非常适合这种系统,而且这种转换器往往包含温度测量系统所需的内置电路,如激励电流源。本应用注释主要介绍可以利用的温度传感器(热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻器与热敏二极管)以及连接传感器与模数转换器所需的电路,并介绍对模数转换器的性能要求。   热电偶   热电偶由两种不同类型的金属组成。当温度高于零
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这不是一个“愚弄人的”问题或脑筋急转弯,并且我认为我们的读者都非常清楚模数转换器(ADC)及数模转换器(DAC)的基本功能。   但在如何使用这些转换器以及人们的认知度上也存在着哲理性区别。用最简单的话讲,ADC是用来捕获大量未知的信号,并把它转换成已知的描述。相反,DAC是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。   简而言之,DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。在传统的信号处理理论中,比如在Harry L.Van Trees的经典著作Detection, Estimation, and Modulation
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A/D变换器速度的不断提高,推动了软件无线电不断向前发展。传统的中频数字化正交解调系统中,前端数据处理部分的工作频率与数据率也大幅提升,工程师们不得不选择工作频率更高的可编程逻辑器件,由此带来的问题就是芯片选择的限制及成本的大幅上升。为此提出了一种新的中频数字化正交解调系统结构,在保留高速A/D的高数据率输出的同时,大幅降低现场可编程门阵列工作频率,并进行了仿真,验证了系统结构的可行性。   1 数字正交解调原理   数字正交解调结构如图1所示,参考和回波中频模拟信号经由2个A/D转换器同步采样量化,然后把数据送入现场可编程门阵列(FPGA)中实现数字下变频。在FPGA中,将参考中频的采样
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2022-07-20 17:40:42 19.81MB vega 视景仿真
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摘要:AD8370是美国AD公司推出的一种低成本、数字控制的可变增益放大器,它具有高IP3和低噪声系数以及优良的失真性能和较宽的带宽,可以广泛应用于差分ADC驱动器、IF采样接收器、射频/中频放大中间级、SAW滤波器接口、单端差动转换器中。文章介绍了AD8370的基本原理及应用设计方法。     关键词:AD8370;数字控制;可变增益;放大器 1 概述 AD8370是美国AD(ANALOG DEVICES INC)公司推出的一种低成本、数字控制的可变增益放大器,它具有高IP3和低噪声系数。由于其具有优良的失真性能和较宽的带宽,所以特别适合作为现代接收器设计中的增益控制器件应用。图1是
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