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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本例介绍的可燃气体报警器,可对沼气、石油天然气、液化煤气等有毒可燃气体的泄漏进行检测与报警。  电路工作原理  该可燃气体报警器电路由电源稳压电路、气体检测电路、LED发光报警电路、控制电路和声音报警电路组成,如图6-169所示。   电源稳压电路由电池GB、电源开关S、限流电阻器R2、稳压二极管VS和滤波电容器Cl组成。  气体检测电路由气敏传感器和电阻器Rl、电位器RP组成。  LED报警电路由电容器C2、电阻器R3、非门集成电路lC内部的非门电路Dl-D3和变色发光二极管VL组成。  控制电路由IC内部的非门电路D4和二极管VD组成。  声音报警电路由IC内部的非门电路D5、D6和电阻
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摘要:为满足10 位高分辨率A/D 转换器的需要,设计了一种高速高精度钟控电压比较器,着重对其速度和回馈噪声进行了分析与优化。该比较器采用前置预放大器结构实现了高比较精度,利用两级正反馈环路结构的比较锁存器提高了比较器的速度, 隔离技术和互补技术的应用实现了低回馈噪声。基于TSMC 0.18 μm CMOS 标准工艺, 用CadenceSpectre 模拟器进行仿真验证,结果表明比较器的工作频率可达300 MHz,LSB(Least Significant Bit)为±1 mV,传输延时为360 ps,功耗为2.6 mW,可达到10 位的比较精度。该电路可适用于高速高精度模数转换器与模拟IP
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随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。 DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。 1 仿真原理 DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与
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