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本文提出了一个能在SPICE通用电路分析程序上运行的模拟相乘器的实用化动态宏模型.较好地模拟了相乘器的3dB小信号带宽、矢量误差、上升速率、满功率响应、输入输出阻抗等动态参数. 相似文献
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电流补偿型CMOS四象限模拟乘法器 总被引:1,自引:1,他引:0
本文提出一种电流补偿型四象限模拟乘法器,该电路有两部分组成,第一部分是产生与输入电压Vx平方成正比的电流发生器。第二部分是迭式Gilbert单元。SPICE模拟结果表明在±5V电源下,两路输入信号在±3V范围内,其输出非线性小于0.9%。 相似文献
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提出了一种新型四象限CMOS模拟乘法器电路,其核心结构为线性化压控源耦对。基于MOSIS2μmp-阱CMOS工艺参数的PSPICE模拟结果表明:当电源电压为±5V,输入范围为±4V时,非线性误差小于0.9%,乘法运算误差小于1.0%;在±3V的人非线性误差小于0.4%,乘法运算误差小于0.7%;-3dB带宽一端为130MHZ,另一端为720MHZ;整个电路静态功耗为4.90mW。 相似文献
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1 概述 MPY634是美国BURR-BROWN公司生产的宽频带、高精度、四象限模拟乘法器,带宽10MHz,在四象限范围内精度可达±0.5%;优良的特性使得它具有广泛的 相似文献
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采用神经MOS晶体管的低压四象限模拟乘法器的设计 总被引:2,自引:1,他引:1
神经 MOS晶体管是最近几年才发明出来的一种高功能度的器件。本文以新开发的神经MOS晶体管的 SPICE宏模型为模拟和验证的工具 ,讨论了采用这种器件实现低压四象限模拟乘法器的系统化设计思想和方法。基于这种设计思想和方法 ,设计了一种大输入范围的低压(± 1 .5V)四象限模拟乘法器电路 ,给出的模拟结果验证了理论分析。 相似文献
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洪志良 《固体电子学研究与进展》1995,(4)
介绍建立于MOS管平方特性,由28个CMOS管组成的四象限CMOS模拟乘法器。以P阱CMOS工艺制备的电路在电源电压1/3动态范围内,有最大线性误差小于2%的特性,乘法器带宽为62kHz,在±5V电源电压下,功耗为5mW,芯片面积为0.47mm2。 相似文献
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采用CAD技术和典型双极工艺完成模拟乘法器集成电路研制后建立了器件子电路模型,并添加到Pspice模型库中.在设计电路时,用户可以很方便地从模型库中调用子电路模型,提高了设计效率.以立方电路设计为例,介绍了模拟乘法器子电路的建模过程和调用方法. 相似文献
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模拟乘法器有两个输入端和一个输出端,且输出电压与这两个输入端的电压的乘积成正比,公式表示如下:u0=kui1ui2式中k为比列系数,可以取正值也可以取负值。当k取正值时,为同相乘法器;当k取负值时,为反相乘法器。能实现乘法器的方法很多,文章主要介绍变跨导式模拟乘法器,这是由于该乘法器电路结构简单、容易制成集成电路以及工作频率比较高,已被广泛使用。同步检波器是一种小信号线性检波器,其核心组成结构是由一个双差分放大电路构成的模拟乘法器,它还包括副载波恢复电路和低通滤波器(LPF)等构成。同步检波器可以对一般调幅波进行解调,也可以对平衡调幅波进行解调[1]。 相似文献
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模拟乘法器AD834的原理与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
AD834是美国ADI公司推出的宽频宽、四象限、高性能的模拟乘法器。它工作稳定,计算误差小,并具有低失真和微功耗的特点,本文介绍了AD834模拟乘法器的主要特性、工作原理、应用考虑和应用实例。 相似文献
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一种高性能的CMOS四象限模拟乘法器 总被引:1,自引:1,他引:0
本文介绍了一种带预处理电路的CMOS四象限模拟乘法器,对其预处理电路(有源衰减器及电平位移电路)和乘法器核心电路的非线性误差作了详细的讨论.设计采用3微米N阱硅栅CMOS工艺,并给出了电路的SPICE模拟结果.当电源电压为±5V时,功耗小于6.5mW,线性输入电压范围约为±4V;当输入电压范围限于±3V内时,总谐波失真和非线性误差均小于0.33%,-3dB带宽为13.0MHz和2.2MHz;当输入电压范围限于±2V内时,总谐波失真小于0.18%,具有良好的性能. 相似文献
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简单介绍了ADI公司推出的新一代高性能模拟乘法器ADL5391的主要特性和工作原理。给出了基于ADL5391的宽带乘法器的典型应用电路,并对其进行了测试。最后设计了基于ADL5391的二倍频电路,测试结果表明该二倍频电路具有性能稳定、工作频带宽、测量精度高、抗干扰能力强等优点。 相似文献
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