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光纤通信系统中,驱动放大器用于驱动电光调制器完成电光转换功能,40Gb/s光通信系统对驱动放大器的指标要求为带宽、增益和输出信号电压峰峰值。南京电子器件研究所在国内首次利用0.2μm的GaAs PHEMT工艺成功设计并完成了驱动放大器芯片, 相似文献
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2.5Gb/s限幅放大器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
文章采用TSMC 0.35μmSiGe工艺实现了数据率达到2.5Gh/s的光纤通道限幅放大器。限幅放大器信号通道利用多级放大方式,降低了输出信号上升/下降时间,减小了级间驱动能力不匹配对信号完整性的影响:通过负反馈环路消除了信号通道上的偏移电压,采用独特的迟滞技术,使检测电路的迟滞对外接电阻变化不敏感。仿真结果证明设计方法是有效的。 相似文献
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文章首先详细研究了D类音频放大器和相关的BiCMOS的基本原理和结构,并在此基础上综合现阶段国内市场对D类功率放大器的需求,开发了基于0.6μm特征线宽、双层多晶、双层金属的多晶发射极BiCMOS工艺的D类功率放大器。该D类音频放大器,在5V电压下可以以1.4W/Ch的功率驱动阻抗为8的负载。它同样可驱动阻抗为4的负载,5V电压下提供的最大功率为2.1W/Ch。同时还详细描述了前置音频放大器,三角波产生电路、比较器,死区控制电路,输出驱动电路等子模块的设计内容。电路在Cadence环境下进行设计和仿真验证,经过仿真表明电路设计性能良好,符合设计要求,可广泛应用于便携式电子产品。 相似文献
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设计人员在用高性能A/D变 换器(ADC)时有一个共同的问题:市场上只有很少的放大器能提供缓冲输入信号所需的精度和驱动16位A/D变换器而不降低性能。一个10V满量程ADC必须能分辨150μV。这是一个高指标,甚至在输入频率低到100KHz时也是高指标。 当今很多ADC的满量程范围是5V。用于驱动这种ADC的缓冲器其贡献的误差不能大于75μV,否则会损害系统性能。这种低噪声和低失真要求使有限带宽放大器(例如fT—3OMHZ)不能适应这样的性能。 总误差一和方根(噪声,失真,CMRR,增益误差)<7… 相似文献
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音箱是以恒压驱动为前提设计的.因此使用时应使用输出阻抗小的放大器。如果使用输出阻抗大的真空管放大器驱动音箱.情况会怎么样呢?下面介绍制作的音箱与四种放大器的搭配使用时的情况。 相似文献
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马萨诸塞州Wilmington 《电子设计技术》2009,16(12):65-65
随着仪表放大器价格的逐步下滑,它们可以为传统上采用运算放大器的应用提供更高的性能。图1中的运放加法器有一些缺点。首先,输入端为中低输入阻抗.这是由每个信号的输入电阻所决定的。当驱动信号源阻抗较大,或需要设计低阻驱动源时,这种结构会产生增益误差。另外, 相似文献
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三星MAX-560V型组合音响光盘伺服系统和数字信号处理系统是由RF预放/伺服信号处理器KA9220、伺服信号驱动放大器KA9258、数字信号处理器(DSP)KS9283组成。伺服信号处理电路KA9229完成对误差信号进行数字处理任务,同时也处理光盘RF数字信息:KA9258芯片中设有4个独立的驱动放大器,对KA9220处理后的聚焦线圈、循迹线圈、进给电机、主轴电机的控制信号进行功率放大,分别驱动聚焦线圈、循迹线圈、主轴电机和加载电机。 相似文献
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《电子设计技术》2006,13(8):122-122
安森美半导体推出七款专为快高清晰视频应用市场设计的新器件。这些运算放大器采用新技术,达到专业视频应用要求的超低失真性能水平。安森美半导体的NCS25xx高速运算放大器系列使设计人员能够实现前所未有的带宽、输出功率和噪声性能,而无须作出成本上的取舍。这些500MHz~1.4GHz器件使视频设计人员得到0.02%的差动增益和0.02度的差动相位性能,但最多只消耗12mA的电流。NCS2510和NCS2511分别是1.4GHz和1.0GHz的电流反馈器件,两款器件均采用TSOP-5/SOT-23—5封装。NCS2535和NCS2540是用于驱动成分视频的三倍运算放大器,两款器件均采用TSSOP-16封装。 相似文献
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通常真空管放大器的输出阻抗都是按照扬声器的标称阻抗的值来设计的,但是在实际使用时扬声器的阻抗并不是一个固定的值,其值随频率变化并且变化量还很大,从而导致放大器的驱动条件不再是恒定不变的,本文将对放大器的输出阻抗对音箱的声压特性的影响进行探讨,通过改变真空管放大器和晶体管放大器的负载测量放大器的驱动特性,弄清楚放大器输出阻抗对音箱音质的影响。 相似文献
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