除了明顯的放大應用外,運算放大器還可用于大量其它應用和電路。在本文中,小編將簡單介紹一些常用的非線性運算放大器電路。在非線性運算放大器電路中,輸入/輸出特性是非線性的,即不在一條直線上。
2022-08-23 16:07:515674 概述:RF2132是RF Micro Devices生產的一款高效率線性放大器。它采用先進的砷化鎵異質結雙極型晶體管(HBT)處理,設計用于雙模式4節電池的CDMA/AMPS手持數字式蜂窩系統設備
2021-05-18 06:03:36
概述:RF2162是RF Micro Devices生產的一款3V 900MHZ線性放大器。它是一款大功率、高效率線性放大器IC,它主要應用在3V手持式系統,采用先進的砷化鎵異質結雙極型晶體管
2021-05-18 06:45:53
概述:RF2175是RF Micro Devices生產的一款3V 400MHZ線性放大器。它是一款大功率、高效率線性放大器IC,主要應用在3V手持式系統,采用先進的砷化鎵異質結雙極型晶體管(HBT
2021-05-18 06:26:55
`RF5633放大器產品介紹RF5633 報價RF5633代理RF5633咨詢熱線RF5633現貨,王先生深圳市首質誠科技有限公司RF5633專門為WiMAX設計的線性功率放大器IC。最終或驅動階段
2018-06-21 10:00:20
)較大,這要求放大器必須具有良好的線性特性,否則非線性影響,如互調失真,會導致頻譜再生,進而產生鄰道干擾。在設計放大器,如WCDMA多載波功率放大器時,要采用線性化技術來補償放大器的非線性,從而提高放大器輸出信號的頻譜純度,減少鄰道干擾。與此同時,我們還必須兼顧到放大器的工作效率。
2019-06-05 06:36:50
RF功率放大器常用于雷達以及各種無線電發射機的末端,以大幅度提高輸出信號的功率為目的。系統的耗電量和誤碼率是衡量無線通訊系統的兩個重要指標,I訌功率放大器作為系統中主要的非線性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
本設計實現了一種放大器非線性失真研究裝置。該裝置可以實現對原正弦輸入波形超過100倍的放大且無明顯失真,并經過調節模擬開關可以實現頂部失真、底部失真、雙向失真以及交越失真,并顯示出上述五種波形總諧波
2023-09-21 07:24:39
在實際放大器中,由于種種原因,輸入信號不可能與輸入信號的波形完全相同,這種現象叫做失真。 那么放大器產生失真的原因是什么? 放大器中非線性失真產生的原因又是什么?
2021-04-07 06:51:35
的隔離度,如果自身隔離度不夠,還要外加隔離器。另外一個例子是在多路發射機的合成系統中,對多工器的隔離度有很高的要求。這些都是為了減少反向功率加到放大器輸出端時所產生的互調失真。放大器的反向互調測量上圖
2017-11-15 10:48:20
器件,但是實際的放大器僅在某些實際限制下是線性的。當驅動放大器的信號增大后,輸出也隨之增大,直到達到某個電壓值,使得放大器的某部分達到飽和從而不能再增大輸出了,稱之為截止失真(削峰失真)。 有些放大器在設計中
2015-11-13 17:55:21
某些實際限制下是線性的。當驅動放大器的信號增大后,輸出也隨之增大,直到達到某個電壓值,使得放大器的某部分達到飽和從而不能再增大輸出了,稱之為截止失真(削峰失真)。 有些放大器在設計中通過某種可控途徑來
2015-12-02 21:52:16
較小的失真。其結果是一種補償效應,即(如果放大器是音頻放大器的話)大大減少聽起來不悅耳的聲音。對于這些放大器,其增益比小信號時小1dB時的輸入功率(或輸出功率)定義為1dB補償點。線性度是一個關鍵
2015-10-19 15:24:19
射頻功率放大器作為無線通信系統中最主要的非線性器件,我們該如何去設計射頻功率放大器線性化系統?
2021-04-07 07:00:59
,這個功率用在基站上是遠遠不夠的,只能用在一般的小型直放站上。功率放大器的線性度和效率是設計功率放大器的重點。在線性度方面,前饋結構是目前比較成熟的結構,廣泛運用于現代通信系統中,數字預失真在業界則被
2019-07-09 07:10:20
LC正弦波振蕩電路振蕩幅度穩定是利用放大器件的非線性來實現的嗎?
2023-04-24 15:50:57
TQM879006A是一個數字可變增益放大器。(DVGA)在整個增益控制上具有高線性度范圍。放大器模塊的特點是集成了低噪聲放大器增益塊,數字步進衰減器(DSA),以及高線性度W放大器。這個模塊具有集成所有匹配的附加特征
2018-06-25 11:38:49
結構簡單,成本低,線性度較好等優點,因而已成為中小功率放大器進行線性化的理想技術。針對W-CDMA直放站下行鏈路的線性度要求,利用預失真技術設計了一個平均發射功率為41 dBm的功率放大器。該設計采用一對反向并聯的二極管產生非線性失真分量,并利用這個非線性分量補償功放的非線性失真。
2019-07-15 08:16:56
是一種放大器失真,當輸入信號與其在輸出端的出現之間存在時間延遲時,它會在非線性晶體管放大器中發生。如果我們說輸入和輸出之間的相位變化在基頻處為零,那么最終的相角延遲將是諧波和基頻之間的差。該時間延遲將
2020-09-16 09:42:45
的整體峰峰值,導致最大功率輸出降低,如下所示。非線性傳輸特性對于大輸入信號,這種影響不太明顯,因為輸入電壓通常很大,但對于較小的輸入信號,它可能更嚴重,導致放大器的音頻失真。預偏置輸出可以通過輸入變壓器
2020-09-18 07:00:00
諧振器或多個電源電壓來降低功率損耗,或者是使用脈沖寬度調制(PWM)開關技術的數字DSP(數字信號處理)型放大器。其他通用放大器類D類放大器– D類音頻放大器基本上是非線性開關放大器或PWM放大器。D類
2020-09-19 10:46:06
。目前己經提出并得到廣泛應用的功率放大器線性化技術包括,功率回退,負反饋,前饋,預失真,包絡消除與恢復(EER),利用非線性元件進行線性放大(LINC) 。較復雜的線性化技術,如前饋,預失真,包絡消除
2019-06-11 09:56:19
一種新的記憶多項式預失真器摘要:提出了一種新的記憶多項式預失真器,對寬帶功率放大器進行線性化.該方法主要利用非均勻時延來設計預失真器.軟件仿真結果表明:當輸入為寬帶信號時,與傳統的無記憶預失真技術
2009-08-08 09:52:45
功率放大器數字預失真
2021-03-01 07:12:36
放大器失真,當輸入信號與其在輸出端的出現之間存在時間延遲時,它會在非線性晶體管放大器中發生。如果我們說輸入和輸出之間的相位變化在基頻處為零,那么最終的相角延遲將是諧波和基頻之間的差。該時間延遲將取決于
2020-11-04 09:20:19
的整體峰峰值,導致最大功率輸出降低,如下所示。非線性傳輸特性對于大輸入信號,這種影響不太明顯,因為輸入電壓通常很大,但對于較小的輸入信號,它可能更嚴重,導致放大器的音頻失真。預偏置輸出可以通過輸入變壓器
2020-11-07 10:54:55
當放大器過激勵或者工作于非線性區時,放大器的輸出中會出現諧波失真。如果放大器的輸入信號是純凈的,即只有f1,我們希望放大器的輸出也只有但這只是理想,在實際情況中,放大器會產生2f1、3f1、4f1等
2017-11-14 14:46:06
%,且有較大的非線性失真。 由于效率比較低 現在設計基本上不在再使用。 2、B類放大器 B類放大器的主要特點是:放大器的靜態點在(VCC,0)處,當沒有信號輸入時,輸出端幾乎不消耗功率。在Vi的正
2017-10-17 15:36:11
。為了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙類、丙類,即晶體管工作延伸到非線性區域。但這些工作狀態下的放大器的輸出電流與輸出電壓間存在很嚴重的非線性失真。低頻功率放大器因其信號的頻率覆蓋系數大,不能采用諧振回路
2017-08-29 13:44:23
)技術對RF功率放大器做線性化(參考文獻4)。由于這類技術要對天線饋送的輸出做采樣,并送回輸入端,它看起來類似于所有模擬工程師都熟知的反饋技術。但是,預失真并不會給 可以設想一下算法的基礎功能。對一個
2011-08-02 11:25:06
在無線系統中,功放(PA)線性度和效率常是必須權衡的兩個參數。工程師都在尋找一種有效而靈活的基于Volterra的自適應預失真技術,可用于實現寬帶RF功放的高線性度。本文將概述不同數字預失真技術
2019-06-25 06:19:09
的調制方式無關;與HPA的類型無關[13];基帶預失真技術可以通過查詢表方式來實現,即構造一個預失真查詢表,根據查詢表對輸入信號進行實時處理,這種方法可以應用于任何增益波形圖的功率放大器,線性化效果好
2018-07-30 18:09:06
基于Saleh函數的RF功率放大器正交非線性帶通模型
2009-09-11 01:07:33
如何提高預失真放大器LMS算法的收斂速度?數字預失真放大器的基本結構有哪些?查找表的自適應算法是什么?
2021-04-09 06:30:17
方面考慮,功率放大器的功率損耗在發射機的總功耗中占有很大比例。于是一個高效率的CMOS 功率放大器的設計就顯得尤為重要。而隨著RF CMOS技術的不斷發展 ,使得基于Si CMOS工藝的射頻集成電路在
2019-07-30 06:24:27
)較大,這要求放大器必須具有良好的線性特性,否則非線性影響,如互調失真,會導致頻譜再生,進而產生鄰道干擾。在設計放大器,如WCDMA多載波功率放大器時,要采用線性化技術來補償放大器的非線性,從而提高放大器輸出信號的頻譜純度,減少鄰道干擾。與此同時,我們還必須兼顧到放大器的工作效率。
2019-07-23 06:27:28
,如前饋,預失真,包絡消除與恢復,使用非線性元件進行線性放大,它們對放大器線性度的改善效果比較好。而實現比較容易的線性化技術,比如功率回退,負反饋,這幾個技術對線性度的改善就比較有限。1、功率回退這是
2018-11-20 14:05:37
針對W-CDMA直放站下行鏈路的線性度要求,利用預失真技術設計了一個平均發射功率為41 dBm的功率放大器。該設計采用一對反向并聯的二極管產生非線性失真分量,并利用這個非線性分量補償功放的非線性失真。
2021-06-01 06:36:43
的引入,多載波配置技術的采用等,都將導致輸出信號的互調失真。因此,在設計射頻功率放大器時,必須對其進行線性化處理,以便使輸出信號獲得較好的線性度。一般常用的線性化技術包括:功率回退、預失真、前饋等
2019-08-20 06:18:39
接收機的線性,所以它必須具有在大信號下低失真的特性。如果使用帶有源級負反饋電阻的變增益放大器,則為了克服輸入管跨導的非線性,必須使用大的負載電阻和負反饋電阻。即便如此,輸出信號的失真也很難達到
2019-06-18 06:30:23
基帶部分的數字預失真處理。關鍵詞:ISL5239;自適應數字預失真(DPD);WCDMA在3G基站中通常采用效率比較低的A類功率放大器(PA),滿足WCDMA協議規范要求的PA在A類狀態下的工作效率
2018-11-26 16:07:53
1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗
2019-07-05 06:09:28
1 引 言常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗
2019-06-21 06:17:57
這篇博文是非射頻(RF)與射頻放大器規格對比系列博文的第三篇。我在之前的兩篇博文中討論了噪聲和雙音失真。今天,我們將討論一個同樣重要的話題-放大器的輸出限制。對于任何應用中的放大器,輸出電壓的擺動
2018-08-30 14:43:22
集成運算放大器的線性應用中,動態測量時,如果輸入信號的幅度太大的話,為什么輸出信號會出現失真?
2023-05-06 10:49:08
格成比例而引起的。這可能是一個音頻放大器,甚至是一個失去光澤的連接器。這種非線性使信號失真,使得輸出波形不同于輸入波形。現在,無論輸入波形是什么,都可以認為是多個正弦波的和,輸出波形也是如此。盡管如此
2022-04-12 10:12:19
電子技術教學小叢書 集成運算放大器的非線性應用
2006-03-15 09:50:250 基于Saleh函數的RF功率放大器正交非線性帶通模型:提出了一種基于Saleh函數的RF功率放大器正交非線性帶通模型。通過將RF功率放大器的幅度、相位非線性失真轉換為兩個不存在相位
2009-08-08 08:32:4220 高功率放大器非線性失真聯合抑制方法:高功率放大器引入的非線性失真將導致帶內信號失真、頻譜擴展(鄰道干擾)和誤碼率惡化。在剖析高功率放大器非線性輸入輸出特性的基礎
2009-10-20 18:00:4211 電子管音頻放大器技術基礎(十)-音頻放大器的非線性失真:. 何謂非線性失真音頻放大器中的各種電子管的特性都是非線性的,其中以多極電子管更為顯著,因此,只要使用電子
2009-12-12 08:26:32147 在各種射頻功率放大器線性化技術中,前饋技術有很高的線性度和帶寬,但是其電路結構復雜,成本昂貴,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,預失真技術就有
2010-06-05 11:28:2925 射頻功率放大器的非線性失真會使其產生新的頻率分量,如對于二階失真會產生
2006-04-16 20:03:15875 帶溫度補償斷點的非線性運算放大器
2009-09-05 15:09:40633 帶溫度補償斷點的非線性運算放大器
通過電阻和
2009-09-28 14:52:27545 放大器的線性失真與非線性失真概念的理解
一個理想的放大器,其輸出信號應當如實的反映輸入信號,即他們盡管在幅度上不同,時間上也可能有延遲,但波形應當是
2010-03-02 10:40:095349 非線性失真,非線性失真是什么意思
一個理想的放大器,其輸出信號應當如實的反映輸入信號,即他們盡管在幅度上不同,時間上也可能有
2010-03-10 16:37:1510867 什么是放大器的非線性失真
非線性失真主要是由于電子管工作在特性曲線的彎曲部分而引起的。這又有兩種情形.一是工作點選擇得
2010-03-10 16:38:2812666 RF放大器,RF放大器主要參數有哪些?
RF放大器的主要參數說明
2010-03-22 12:00:045033 放大器失真詳細介紹
問:我看了你們的放大器產品說明,對失真技術指標我有些弄不懂。有 的
2010-01-04 17:02:452257 摘 要:在射頻通信中,大功率放大器是無線通信系統中的必要組成部分,它的非線性失真除了會造成信號帶外的頻譜擴 展,引起臨道干擾外,還會造成帶內信號失真,提高誤碼率。因此,如何克
2011-03-25 15:56:26130 這篇技術簡介要求理解放大器典型增益控制電路的配置,討論了線性和非線性數字電位器應用。基本的技術需求是在音頻或其它電位器/運算放大器應用中,用固態電位器代替傳統的機械
2012-03-06 15:29:141057 由于交越失真很小,所以A類狀態可以提供最佳的音頻性能。A類線性 放大器 電路:
2012-04-01 10:38:5513922 一種采用后失真技術的高線性巴倫低噪聲放大器_黃東
2017-01-07 22:14:031 工作進行偏置(例如A類或AB類放大器),而峰值放大器一般針對非線性工作進行偏置(例如C類放大器)。隨著輸入功率的 增加,峰值放大器逐漸導通,從而增強載波放大器輸出的功率。如果設計正確,放大器的總功率將得到提升,而且具有更好的線性
2017-11-18 11:06:566 常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗小;修正算法
2017-11-24 18:24:01661 隨著數字預失真技術的深入應用,相應的數字預失真芯片也已經投入市場,用這些芯片可以構造出能實時監控輸出射頻信號、并在基帶上進行動態預失真調整的數字預失真放大器。由于本文介紹的測試方法精度更高,因此完全
2017-12-13 15:38:012532 當前光纖傳輸鏈路的范圍和容量受到噪聲(源自鏈路中的光放大器)以及來自傳輸光纖中的非線性效應信號失真等的限制。研究人員表明,使用相敏放大器(PSA)可以減少這兩種干擾的影響。
2018-07-10 16:47:002313 功率放大器是通信系統中最重要的器件,存在固有的非線性。非線性導致了信號帶寬之外的頻譜再生或擴展,對鄰近信道造成干擾。同時,這種非線性在信號帶寬內也造成失真,惡化了接收機的比特誤碼率。新型的傳輸格式
2019-12-11 16:55:0068 常用的線性化技術有反饋法、預失真法、前饋法、笛卡爾環、非線性部件實現線性化(LINC)等。預失真法是最常用的,其工作函數預失真器有2個顯著的特點:線性修正是在功率放大器之前,其插入損耗小;修正算法帶寬限制小。數字預失真技術復雜度高能提供較好的IMD壓縮,但由于DSP運算速度使其帶寬小。
2020-08-07 18:52:000 瞄準高效放大器時,克服RF信號的非線性特性非常具有挑戰性。在本應用筆記中,提出了線性化技術和RF預失真器調諧,以使用最少的組件來實現最大的PA效率。該應用中使用MAX2009 / MAX2010模擬
2021-05-21 11:31:066174 ADL5562:2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
2021-03-18 20:40:1010 本設計實現了一種放大器非線性失真研究裝置。該裝置可以實現對原正弦輸入波形超過100倍的放大且無明顯失真,并經過調節模擬開關可以實現頂部失真、底部失真、雙向失真以及交越失真,并顯示出上述五種波形總諧波
2021-03-31 16:13:030 AD8352:2 GHz超低失真差分RF/IF放大器數據表
2021-04-16 08:09:248 AD8351:低失真差分RF/IF放大器數據表
2021-04-21 16:40:4411 ADL5561:2.9 GHz超低失真RF/IF差分放大器數據表
2021-04-28 11:27:227 本文提供功率放大器設計指南,以利用Maxim射頻(RF)功率放大器(PA)線性化器(RFPAL)或其他類型的預失真實現最佳性能。
2023-01-05 14:57:291776 傳統上,線性和非線性RF電路仿真占據了不同領域。為了仿真級聯小信號增益和損耗,RF設備設計人員傳統上一直廣泛使用S參數器件模型。由于缺乏數字形式的數據(如IP3、P1dB和噪聲),而且常用RF仿真器
2023-01-15 11:10:03577 功率放大器是通信系統中最重要的器件,存在固有的非線性。非線性導致了信號帶寬之外的頻譜再生或擴展,對鄰近信道造成干擾。同時,這種非線性在信號帶寬內也造成失真,惡化了接收機的比特誤碼率。新型的傳輸格式
2023-02-17 10:00:520 放大器線性化的方法及差異是什么? 隨著通信和電子技術的不斷發展,放大器在電子電路中的作用越來越重要。然而,由于放大器自身存在的非線性因素,它們的輸出信號可能包含不必要的諧波和失真,從而影響到整個
2023-09-18 15:08:33530 當以高效放大器為目標時,克服射頻信號的非線性行為非常具有挑戰性。在本應用筆記中,介紹了線性化技術和射頻預失真器調諧,以使用少的組件實現的 PA 效率。該應用中使用MAX2009/MAX2010模擬RF預失真器來消除非線性,而不犧牲PA的效率和性能。
2023-10-04 17:28:00147 模擬電路中放大器失真如何處理?如何消除放大電路的失真? 放大器失真是指在放大電路中輸出信號與輸入信號之間的差距。失真包括非線性失真和線性失真兩種。線性失真指的是放大器對輸入信號直流分量以及低頻與中頻
2023-10-18 14:48:422170 數據傳輸錯誤。本文將詳細討論多級電壓放大器輸出波形失真的原因,包括非線性失真、頻率失真和相位失真等。 一、非線性失真: 非線性失真是多級電壓放大器輸出波形失真的主要原因之一。在理想情況下,輸入與輸出之間應該存在線
2023-11-20 16:35:571437 運算放大器是不是非線性器件?如何測量運放非線性? 運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種電子元件,用于放大和處理電信號。它是一種差分放大器,具有非常高的增益
2023-12-07 13:46:41387
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