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设计了一款??基于噪声抵消技术的低功耗C频段的差分低噪声放大器。该放大器由输入级、放大级以及输出缓冲级3个模块构成,其中输入级采用电容交叉耦合的差分对与直接交叉耦合结构差分对级联,实现输入匹配及噪声抵消;放大级采用具有电阻-电感并联反馈的电流复用结构来获得高的增益、良好的增益平坦性及低的功耗;输出缓冲级采用源跟随器结构,实现良好的输出匹配。基于TSMC 0.18 μm CMOS工艺库,验证表明在C频段,放大器的增益为20.4??0.5 dB,噪声系数介于2.3~2.4 dB之间,输入和输出的回波损耗均优于-11 dB,稳定因子恒大于1,在6.5 GHz下,1 dB压缩点为-16.6 dBm,IIP3为-7 dBm,在2.5 V电压下,电路功耗仅为6.75 mW。 相似文献
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本文提出用一个理想电压控制电流源(VCCS)并接于嵌在一个倒相放大器电路中的实际运算放大器(OP.amp)输入端,虚地性质(VGP)可以扩展到使用的运算放大器单位增益带宽那样高的频率.文中给出用真正运算放大器的VCCS的实用电路.用互补变换法可得出非倒相放大电路图. 相似文献
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《国际商务研究》1989,(3)
在通常使用的交流耦合RC触发器中,小的RC时间常数是功率消耗主要原因(见图a)。例如,100ns的RC器件,消耗功率10mw一是两片LSTTL门的两倍多。但若按图(b)简单地重新连接R_2和R_1,其电路功耗减半而性能更佳。图(b)中的电阻接法消除了电路中RC网络不工作时的损耗。例如,当IC_(1a)的2脚输入是逻辑“0”时,R_1和R_2功耗为零,这是因为电阻的两端电压都是5V。同时,IC_(1b)的输出逻辑“0”让电流通过R_3和R_1并在5脚输入端产生3V电压(逻辑“1”)。负跳变加在C_2上触发该触发器;而类似的信号加在C_1上将再次触发触发器。值得一提的是:在电路中,未工作的RC网络把门电压提升到V_(cc)(不在门输入线性区,会增加功耗)。 相似文献
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本文介绍的TDA7232型低噪声放大器,可用于小汽车内的高保真设备中,亦可用于其他的高保真系统.在小汽车内的高保真单元中,IC被用作与TDA7260型数字式IC放大器相连的前置放大器.电路中的限幅器具有防止输出放大器被过激励的功能.在内部使用三个运算放大器组成一个均衡器,以对输出信号的频率响应进行平滑.当芯片用于一般的放大器时,混频器单元或者有源正交滤波器,它的对称性输入是特别 相似文献
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《国际商务研究》2000,40(2)
OP2 8 4是一种低噪声双运算放大器 ,带宽为 4MHz且为真实的 (rail -to -rail)输入 输出运算。这些特性使其非常适用于低电源电压 ,如用于该图所示的 2个运算放大器测量放大器。该电路采用传统的 2个运算放大器测量拓扑结构 ,用 4个电阻器设置增益。该电路的转换方程与非变换放大器相同。电阻器R2 与R3 应该互相匹配 ,而且 (R1 +P1 )也应与R4匹配 ,保证较好的共模抑制(CMR)性能。建议R2 和R3 采用电阻器网络 ,因为这样可得到必要的相对容差匹配。利用电压计P1 调节直流CMR ,使其最佳 ,而用电容器C1 使交流C… 相似文献
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本设计由5V单电源供电,采用两片高速运算放大器OPA820ID作为第一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,能够实现最大增益45dB的放大倍数,负载50欧姆情况下输出最大峰峰值大于10V的宽带放大器。利用DC--DC变换器TPS61087DR,C为末级放大电路供电。设计一个17M的巴特沃兹来降低放大器输出噪声,实现0~10M的通带平稳。峰值检测由msp450f449单片机的片内12住AD完成,可实现对范围在0Hz~15MHz的输出电压峰值检测,并使用点阵式液晶屏实时显示。经测试,大部分指标达到题目发挥部分要求。 相似文献
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本文提出一种新颖的有源补偿电路,它适宜于取代用在许多低灵敏度单放大器的比奎特电路的正反馈放火器,试图扩展滤波器在高频的应用范围.新电路的主要优点是只需用一个电阻和一个运算放大器即可完成补偿。图1的正反馈放大器的转移函数由下式给出: 相似文献