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线性功率放大器

  • 自适应线性预测编码问题

    自适应线性预测编码问题,计算LMS迭代时预测误差和系数误差的功率谱,绘出残余能量曲线和学习曲线

    标签: 线性预测编码

    上传时间: 2014-08-14

    上传用户:yoleeson

  • 常见片式固定电阻应用参数手册:包括 0201型厚膜片式固定电阻器.pdf fhgk_Res001.pdf junpindianzu.pdf smd.pdf 低铅型厚膜片式固定电阻器.pdf 功率

    常见片式固定电阻应用参数手册:包括 0201型厚膜片式固定电阻器.pdf fhgk_Res001.pdf junpindianzu.pdf smd.pdf 低铅型厚膜片式固定电阻器.pdf 功率型厚膜片式电阻器.pdf 厚膜片式网络电阻器.pdf 厚膜片式跨接电阻器.pdf 常规厚膜片式固定电阻器.pdf 抗硫化厚膜片式固定电阻器.pdf 无铅型厚膜片式固定电阻器.pdf 片式线性NTC热敏电阻器(中英).pdf 超低阻值厚膜片式固定电阻器.pdf 高精度厚膜片式固定电阻器.pdf 高阻值厚膜片式固定电阻器.pdf 15 个文件 6,359,763 字节

    标签: junpindianzu fhgk_Res 0201

    上传时间: 2013-12-18

    上传用户:stvnash

  • MCP73831 是一款高级线性充电管理控制器

    MCP73831 是一款高级线性充电管理控制器,它适用于 空间小而对成本敏感的应用场合。MCP73831 提供 8 引 脚2 mm x 3 mm DFN 和5 引脚SOT23 两种封装形式。 由于体积小且外接元件少,MCP73831 非常适用于便携 式设备。MCP73831 也可用于USB 充电设备,它符合 主流USB 总线电源的所有规范。 MCP73831 采用恒流/ 恒压充电算法,并提供预充选项 和充电结束控制选项。恒压充电调节有四个选择: 4.20V、4.35V、 4.40V 和4.50V,这可以适应最新涌现 出来的电池充电要求。恒流充电电流由一个外部电阻设 定。在高功率或高温的外界环境下, MCP73831 将根据 管芯温度对充电电流大小进行限制。热调节功能对充电 周期进行优化,并维持器件的可靠性。

    标签: 73831 MCP 线性 充电管理

    上传时间: 2016-09-26

    上传用户:myworkpost

  • 本设计对+5V,+12V低压线性稳压电源的基本电路原理

    本设计对+5V,+12V低压线性稳压电源的基本电路原理,各器件的参数计算选择,相关技术要求和实际使用中的有关问题进行了阐述。 本设计规范适用于电子设备用小功率低压线性稳压电源电路的设计

    标签: 12 低压 线性稳压电源 基本电路

    上传时间: 2017-01-15

    上传用户:cjf0304

  • 集成运算放大器分析与应用

    集成运算放大器分析与应用,详细介绍了运放在各种电路中的应用:运算、滤波、非线性、线性、精密整流等。

    标签: 集成运算放大器

    上传时间: 2017-03-03

    上传用户:watch100

  • GSM低噪声放大器模块监控处理程序

    GSM低噪声放大器模块监控处理程序,主功能包括输入输出功率检测,最大输出功率控制,器件坏告警等。

    标签: GSM 低噪声放大器 模块 处理程序

    上传时间: 2017-05-17

    上传用户:时代电子小智

  • 三类反馈补偿器讲解.pdf

    负反馈环是所有线性电源和开关电源的核心部分,它使电源的输出电压保持恒定。为了实现这一功能,采用误差放大器来减小输出电压与理想参考电压的误差。从理论上讲,采用极高增益的反相放大器就行了。但实际上应用存在负载变化、输入电压突然升高或降低等情况,要求误差放大器对这些变化有相当快的响应,并且不会因此而产生振荡。这样就使问题变得复杂了,因为电源功率部分的响应相对而言比较缓慢,如果误差放大器对变化的响应很慢,会使电源响应变得很迟缓;相反,如果加快响应速度,会使电源系统出现振荡。所以反馈设计就成了确定电源系统中误差放大器的响应速度和反馈深度的问题。

    标签: 反馈补偿器

    上传时间: 2021-11-25

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  • LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路

    LT3095MPUDD双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 IC LT3095,该器件从单一输入提供两路非常低噪声、低纹波的偏置电源。每个通道都纳入了单片升压型 DC/DC 转换器,一个集成的超低噪声和高 PSRR (电源抑制比) 线性稳压器对该转换器进行了后置稳压。LT3095 在输出电压高达 20V 时提供高达 50mA 的连续输出电流,总纹波和噪声 <100µVP-P。该器件在 3V 至 20V 输入电压范围内工作,从而可与多种电源兼容。  LT3095 的固定频率、峰值电流模式升压型 DC/DC 转换器包括一个集成的 950mA 电源开关、肖特基二极管和内部频率补偿。开关频率在 450kHz 至 2MHz 内可通过单个电阻器编程,或可同步至一个外部时钟,因此允许使用纤巧的外部组件。结合紧凑的 3mm x 5mm QFN 封装,LT3095 可提供简单、占板面积紧凑、高效率的解决方案,适用于仪表放大器、RF 和数据转换系统、以及其他低噪声偏置应用。  LT3095 的线性稳压器运用凌力尔特专有的电流源基准架构,从而提供了很多优势,例如能够用单个电阻器设定输出电压,带宽、噪声、PSRR 和负载调节性能基本上不受输出电压影响。集成输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 带宽) 仅为 4µVRMS,而且在整个开关频率范围内 PSRR 超过70dB,从而使总的噪声和纹波 <100µVP-P。线性稳压器调节升压型转换器的输出电压,使其比线性稳压器输出电压高 2V,从而优化了功耗、瞬态响应和 PSRR 性能。为了提高系统可靠性,LT3095 提供短路和热保护,还为每个通道提供独立和精确的使能 / UVLO 门限。微功率工作时,两个 EN 引脚均被拉低。

    标签: 噪声偏置发生器

    上传时间: 2022-02-15

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  • 基于运算放大器的压控恒流源

    恒流源(vCCS)的研究历经数十年,从早期的晶体管恒流源到现在的集成电路恒流源恒定电流在各个领域的广泛使用激发起人们对恒流源的研究不断深入和多样化。稳恒电流在加速器中的使用是加速器结构改善的一个标志。从早期的单一依靠磁场线圈到加入匀场环,到校正线圈的使用,束流输运系统的改进有效地提高了束流的品质,校正线圈是光刻于印制电路板上的导线圈,将其按照方位角放置在加速腔内,通电后,载流导线产生的横向磁场就可以起到校正偏心束流的作用。显然,稳定可调的恒流源是校正线圈有效工作的必要条件。针对现在加速粒子能量的提高,对校正线圈提出了新的供电需求,本文就这一需求研究了基于功率运算放大器的两种压控恒流源,为工程应用做技术储备。1设计思路用于校正线圈的恒流源供聚焦和补偿时使用输出功率不大,但要求调节精度高,稳定性好,纹波小。具体技术参数为:输出电流0~5A调节范围0.1~5.0A;调节精度5mA;负载电阻35;纹波稳定度优于1(相对5A);基准电压模块型号为REFo1而常用作恒流电源的电真空器件稳定电流建立时间长,场效应管夹断电压高、击穿电压低恒流区域窄,因此,我们选取了体积小效率高电流调节范围宽的放大器恒流源作为研究方向实验基本的设计思路是通过电源板将市电降压、整流、滤波后送入高精度电压基准源得到直流电压,输入功率运算放大器,在输出端得到放大的电流输出,如图1所示。

    标签: 运算放大器

    上传时间: 2022-04-24

    上传用户:xsr1983

  • 升压型电源管理电路的内部LDO设计

    本论文所涉及的电源管理方案来源于与台湾某上市公司的横向合作项目,在电源管理产品朝着低功耗、高效率和智能化方向发展的形势下,论文采用了一种开关电源与低压降(LDO)线性电压调节器结合应用的集成方案,即将LDO作为升压型电源管理芯片的内部供电模块。按照方案的要求,本文设计了一种含缓冲级的低压降线性电压调节器。设计采用0.6um 30V BCD工艺,实现LDO的输入电压范围为6-13V:满足在-25-85℃的工作温度范围内,输出电压为5V:在典型负载电流(12.5mA)下,LDO的压降电压为120mv.文章首先阐述了整个方案的工作原理,给出LDO设计的指标要求;其次,依据系统方案的指标要求和制造工艺约束,实现包含误差放大器、基准源和保护电路等子模块在内的电压调整器:此外,文章还着重探讨了“如何利用放大器驱动100pF数量级的大电容负载”的问题:最后,给出整个模块总体电路的仿真验证结果。LDO的架构分析和设计以及基准源的设计是本文的核心内容。在LDO架构设计部分,文章基于对三种不同LDO拓扑的分析,选择并实现了含缓冲器级的LDO.设计中通过改进反馈网络,采用反馈电容,实现对LDO的环路补偿。同时,为提高误差放大器驱动功率管的能力、适应LDO低功耗发展的需求,文章探讨了如何使用放大器驱动大负载电容的问题。基于密勒定理和根轨迹原理,本文通过研究密勒电容的作用,采用MPC(Miller-Path-Compensation)结构,实践了两级放大器驱动大负载电容的方案,并把MPC补偿技术推广到三级放大器的设计中。

    标签: 电源管理 ldo

    上传时间: 2022-06-22

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