信号放大

共 403 篇文章
信号放大 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 403 篇文章,持续更新中。

信号发生器输出幅值与输出阻抗的关系

信号发生器输出幅值与输出阻抗的关系

基于EEMD的故障微弱信号特征提取研究

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">总体平均经验模式分解(EEMD)方法是一种先进的时频分析方法,非常适合于对非平稳故障微弱信号的分析处理。文中介绍了EEMD方法的原理与算法实现步骤,重点

5 Gsps高速数据采集系统的设计与实现

<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; line-height: 21px; ">以某高速实时频谱仪为应用背景,论述了5 Gsps采样率的高速数据采集系统的构成和设计要点,着重分析了采集系统的关键部分高速ADC(analog to digital,模数转换器)的设计、系统采样时钟设计、模数

光电二极管检测电路噪声分析

使用光电二极管检测光电信号。由于光电信号一般比较微弱,容易受到干扰,所以需要对信号的噪声特征进行分析,并在所得出结论的基础上设计出相应噪声处理电路,以解决噪声的问题。

放大电路故障检修课件

<P>  一、电压放大电路故障检修技巧</P> <P>  二、功率放大电路故障检修技巧</P> <P>  三、显像管座板故障检修技巧</P> <P>  按元器件分类有:分立元件放大电路,集成运算放大电路。</P> <P>  按功能分类有:电压放大电路,功率放大电路,低频放大电路,高频放大电路等。</P> <P><IMG src="http://adm.elecfans.com/soft/Uploa

运算放大器应用电路(很好)

运算放大器应用电路

传输线变压器在射频功率放大器中的应用

<div> 介绍由传输线变压器(又称为魔T 混合网络) 构成功率合成和功率分配的工作原理以及在射频大功率放大器中的应用。<br /> <img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/829019-12021G64640104.jpg" />

傅里叶变换的复指数函数展开式

模拟数字信号

PID控制原理详解

<p> 比例控制(P)是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。根据设备有所不同,比例带一般为2~10%(温度控制)。但是,仅仅是P 控制的话,会产生下面将提到的off set (稳态误差),所以一般加上积分控制(I),以消除稳态误差。</p> <p> <img alt="" src="http://dl.eeworm.com/ele/img/319641-1201161

运算放大器增益稳定性第3部分-AC增益误差分析

<div> 本小节将回顾运算放大器增益带宽乘积 (GBWP) 即 G&times;BW 概念。在计算 AC闭环增益以前需要 GBWP 这一参数。首先,我们需要 GBWP(有时也称作GBP),用于计算运算放大器闭环截止频率。另外,我们在计算运算放大器开环响应的主极点频率 f0 时也需要 GBWP。在 f0 以下频率,第 2 部分的 DC 增益误差计算方法有效,因为运算放大器的开环增益为恒定;该增益

2~4 GHz波段低噪声放大器的仿真设计

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px;">利用pHEMT工艺设计了一个2~4 GHz宽带微波单片低噪声放大器电路。本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、pHEMT技术设计的ATF-54143晶体

基于第二代电流传输器的积分器设计

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 20.909090042114258px; ">介绍了一种基于低压、宽带、轨对轨、自偏置CMOS第二代电流传输器(CCII)的电流模式积分器电路,能广泛应用于无线通讯、

集成运算放大器PPT

ghgf

全球著名半导体厂家介绍

<p> 德州仪器(Texas Instruments),简称TI,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。TI总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。</p> <p> <img alt="" src="http://dl.eeworm.co

电压电流采样电路及参考文献

对交流信号进行采样进行ad转换

放大器极零点与频率响应

放大器极零点与频率响应

负反馈放大电路自激的概念

<P>  负反馈放大电路之所以能够产生自激振荡,是因为在放大电路中存在 RC 环节。于是在放大电路的高频或低频段会产生附加相移DjAF ,如DjAF的足够大,使负反馈变成正反馈。</P>

用于UHF RFID阅读器的无电感巴伦LNA设计

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">设计了一款用于UHF RFID射频前端接收机的高线性度LNA。该低噪声放大器采用噪声消除技术,具有单端输入差分输出的功能,能够同时实现输出平衡,噪声消除

心电信号调理电路设计

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">心电(Electrocardiograph)作为人体重要的生理及病理指标之一,具有重要的医学研究价值。针对其信号微弱、频率低、阻抗高、随机性强及易受干扰

基于F1596的乘积型混频器电路设计与实现

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Trebuchet MS', Arial; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 21px; ">针对混频器在接收机电路中的重要性,设计实现了一种基于F1596的乘积型混频器电路。为使该电路能够输出频率稳定的信号,在电路设计中采用鉴频器取样控制VCO