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混频器用作开关,可使 DAC 采样频率加倍

混频器用作开关,可使 DAC 采样频率加倍[模拟设计][其他]

只要把两个 DAC 交错接入一个单元,你就可以有效地使一个 DAC 的采样速率增加一倍。轮流更新每个 DAC,并切换到合适的输出端,就可以使整个系统的有效吞吐率加倍。在复用这些 DAC 的输出时使用高质量的高速开关,这对系统总体性能是至关重要的。本设计实例中的电流型 DAC 考虑到输出开关的电流导引实施。电流导引使用的两个差分晶体管对,以四象限乘法器的形式交叉耦合(图 1)。在这种结构中,晶体管的饱和电压最小,电压摆幅很小,而开关速度很高。

发表于:8/3/2012 1:14:35 PM

放大器、混频器和振荡器的通用规范

放大器、混频器和振荡器的通用规范[模拟设计][其他]

本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出了图形和图像以阐明关键的概念。

发表于:8/3/2012 1:14:08 PM

通信类终端的嵌入式USB2.0主机的测试分析

通信类终端的嵌入式USB2.0主机的测试分析[模拟设计][其他]

如何满足USB2.0物理层一致性测试要求很大程度上需要原厂在测试模式以及测试封包方面提供更多的支持。但应用需求的多样化导致了许多设计架构脱离了原厂的测试状态机控制范畴,问题接踵而来。

发表于:8/3/2012 1:10:32 PM

用一个二极管桥和一只晶体管完成XOR/XNOR功能

用一个二极管桥和一只晶体管完成XOR/XNOR功能[模拟设计][其他]

本例给出了一种不常见方法,用两只电阻、四只二极管和一只晶体管,就能完成异或功能。NPN结构获得的是XNOR运算,而PNP结构则得到XOR运算。

发表于:8/3/2012 1:08:46 PM

高功率光纤放大器的三网融合应用

高功率光纤放大器的三网融合应用[模拟设计][其他]

近年来,接入网所承载的主体业务正逐渐由语音、数据向视频、图像转变。这就需要高速、对称、大范围(20km)的接入网来连接城域网/主干网和用户网。传统的接入网已逐渐不能满足这种需求,而光纤由于其近乎无限的带宽被人们认为是接入网媒质的不二之选,光纤到户(FTTH)也成为满足带宽暴涨的终极选择。

发表于:8/3/2012 1:08:26 PM

运放用作一个置位/复位触发器

运放用作一个置位/复位触发器[模拟设计][其他]

这种方案对空间的需求低,因为轨至轨输入/输出的MCP6022是双运放封装,这意味着可以用少量空间做出两个置位/复位锁存电路。如有必要,通过选择适当的运放,还可以在非标准电源电压下运行该电路。

发表于:8/3/2012 1:07:46 PM

基于ADuC7060/ADuC7061的温度监控解决方案

基于ADuC7060/ADuC7061的温度监控解决方案[模拟设计][其他]

该电路提供一种简单的高度集成温度.解决方案,它可以与4mA至20mA主机控制器接口。由于绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061中,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM7处理器内核以及用于控制4mA至20mA反馈电路的DAC/PWM特性,因此本电路是一种成本非常低的温度监控解决方案。

发表于:8/3/2012 1:06:48 PM

基于电阻网络调整差分放大器的固定增益分析

基于电阻网络调整差分放大器的固定增益分析[模拟设计][其他]

通过增加一个外部电阻网络,可以降低差分放大器(如MAX9705)的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。

发表于:8/3/2012 1:05:57 PM

超宽带(UWB)接收机的电路设计及仿真分析

超宽带(UWB)接收机的电路设计及仿真分析[模拟设计][其他]

本文提出了在射频前端应用同步控制的选通脉冲,在UWB的信号到来时选通,控制积分信号进入后面的判决电路。这种方式的优点是提高了接收信号的信噪比,同时实现了多址通信。

发表于:8/3/2012 1:03:59 PM

电流反馈运算放大器介绍及RF的作用

电流反馈运算放大器介绍及RF的作用[模拟设计][其他]

电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者,压摆率并非受到内部偏置电流的限制,而是受到晶体管自身速度的限制。这样在给定偏置电流的条件下可以使用更快的压摆率,而不必采用正反馈或其它压摆率提升技术。

发表于:8/3/2012 1:03:44 PM

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