一種計(jì)算CFA電壓負(fù)反饋放大器增益的簡(jiǎn)便方法
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4.7
對(duì)于電流反饋運(yùn)算放大器 (CFA)構(gòu)成的電壓負(fù)反饋放大器 ,根據(jù)反饋放大電路的基本方程 ,利用拆環(huán)法 ,通過先計(jì)算環(huán)路增益AHS,再計(jì)算開環(huán)增益AS,最后給出了該放大器的源增益、增益的表達(dá)式。結(jié)果表明 :對(duì)CFA施加電壓并聯(lián)負(fù)反饋 ,源增益將改變 1/ (1-AHS) ;電壓增益、互導(dǎo)增益改變 1/ (1-AH) ;電流增益、互阻增益改變 1/ (1-AH′)。對(duì)CFA施加電壓串聯(lián)負(fù)反饋 ,結(jié)論相同 ,只是AHS、AH、AH′三者相等 ,與基于電壓反饋運(yùn)算放大器 (VFA)的電壓負(fù)反饋放大器結(jié)論有較大差別。
詳解負(fù)反饋放大器電路
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難點(diǎn)電路詳解之負(fù)反饋放大器電路 1負(fù)反饋放大器 在放大器中采用負(fù)反饋電路,其目的是為了改善放大器的工作性能,提高放大器的 輸出信號(hào)質(zhì)量。在引入負(fù)反饋電路之后,放大器的增益要比沒有負(fù)反饋時(shí)的增益小,但是可 以改善放大器的許多性能,主要有四項(xiàng):減小放大器的非線性失真、擴(kuò)寬放大器的頻帶、降 低放大器的噪聲和穩(wěn)定放大器的工作狀態(tài)。 1.1正反饋和負(fù)反饋概念 放大器的信號(hào)傳輸都是從放大器的輸入端傳輸?shù)椒糯笃鬏敵龆?,但是反饋過程則不 同,它是從放大器輸出端取出一部分輸出信號(hào)作為反饋信號(hào),再加到放大器的輸入端,與原 放大器輸入信號(hào)進(jìn)行混合,這一過程稱為反饋。 ①反饋方框圖 如圖1所示是反饋方框圖。從圖中可以看出,輸入信號(hào)ui從輸入端加到放大器中進(jìn) 行放大,放大后的輸出信號(hào)uo其中的一部分加到下一級(jí)放大器中,另有一部分信號(hào)經(jīng)過反饋 電路作為反饋信號(hào)uf,與輸入信號(hào)ui合并,作為凈輸
測(cè)量光纖放大器小信號(hào)增益譜的一種簡(jiǎn)便方法
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提出了一種用小功率寬帶光源較精確測(cè)量光纖放大器小信號(hào)增益譜的方法。數(shù)值模擬表明,該方法是完全可行的,并且實(shí)驗(yàn)結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果一致。該方法具有簡(jiǎn)便、易操作的特點(diǎn)。
關(guān)于CATV自動(dòng)增益控制干線放大器的設(shè)計(jì)
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4.4
文章從設(shè)計(jì)zbf4122干線放大器的實(shí)踐出發(fā),對(duì)catv自動(dòng)增益控制干線放大器的設(shè)計(jì)進(jìn)行了探討。
六、電荷放大器與電壓放大器
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4.6
實(shí)驗(yàn)六電荷放大器與電壓放大器 加速度一般通過壓電加速度傳感器進(jìn)行測(cè)量。電荷放大器能將傳感器輸出的 微弱電荷信號(hào)變換成放大了的電壓信號(hào),同時(shí)又能將傳感器的高阻抗輸出變換成 低阻抗輸出。壓電加速度傳感器的輸出需經(jīng)電荷放大器進(jìn)行變換(即電荷—電壓 轉(zhuǎn)換),方可用于后續(xù)的放大、處理,因此電荷放大器是加速度測(cè)量中必不可少 的。下圖為電荷放大器的仿真原理圖。 下圖為電荷放大器仿真的波形圖。 用運(yùn)放構(gòu)成同相放大器可以實(shí)現(xiàn)電壓放大。下圖為電壓放大器仿真的原理 圖。 下圖為電壓放大器的波形圖。
一種增益可控音頻前置放大器電路的設(shè)計(jì)
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4.4
設(shè)計(jì)了一種基于0.5μmcmos工藝的增益可控音頻前置放大器電路。該電路采用直流音量控制方式控制前置放大器的增益,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整體音頻放大器的音量控制。外部輸入的直流模擬電壓經(jīng)過片內(nèi)模數(shù)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字控制信號(hào),控制前置放大器的輸入電阻與反饋電阻的比值,從而實(shí)現(xiàn)前置放大器的增益控制。該放大器能夠?qū)崿F(xiàn)32檔的音量控制范圍,增益從-50db變化到25db,電路版圖面積為1.2mm×0.8mm。
電磁軸承用磁通控制型功率放大器力增益的研究
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4.3
對(duì)提出的基于磁通觀測(cè)器的磁通控制型功率放大器的力增益進(jìn)行了理論及實(shí)驗(yàn)研究。首先簡(jiǎn)述了基于磁通觀測(cè)器的磁通控制型功率放大器的結(jié)構(gòu)和工作原理,利用磁通控制型功率放大器的狀態(tài)方程,推導(dǎo)得到了力增益的理論模型。然后對(duì)力增益進(jìn)行理論分析、有限元分析及在所建立的電磁力測(cè)量機(jī)構(gòu)上進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)量,根據(jù)模型得到的力增益理論分析值與有限元計(jì)算值及實(shí)驗(yàn)測(cè)量值進(jìn)行比較分析,并通過參數(shù)辨識(shí)的方法對(duì)力增益進(jìn)行了修正,給出了偏置為0.7t和0.5t下修正系數(shù)與氣隙的關(guān)系。由于得到的力增益是在常態(tài)工作點(diǎn)附近線性化后得到的,所以實(shí)際工作點(diǎn)的變化對(duì)模型的精度會(huì)有影響,最后給出了工作點(diǎn)設(shè)置在氣隙中點(diǎn)時(shí),橫梁位置、力增益理論計(jì)算值與有限元計(jì)算值三者之間的關(guān)系。
傳輸干線設(shè)計(jì)中放大器級(jí)連與輸入電平及增益的關(guān)系分析
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4.5
要保證有線電視系統(tǒng)有高性能指標(biāo),除了各種器件具有優(yōu)良的性能以外,必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。大中型catv系統(tǒng),放大器是傳輸干線的重要器件。在特定的系統(tǒng)中,接入的放大器數(shù)量是有限的。如果串接的放大器級(jí)數(shù)越多,則帶入的噪聲和失真就越大,從而會(huì)降低系統(tǒng)的指標(biāo)...
適用于高頻調(diào)諧器的可變?cè)鲆娣糯笃髟O(shè)計(jì)
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4.4
本文介紹了可變?cè)鲆娣糯笃鞯囊恍┑湫碗娐?采用0.18!m標(biāo)準(zhǔn)cmos工藝設(shè)計(jì)了適用于dvb-c標(biāo)準(zhǔn)的高頻調(diào)諧器中的可變?cè)鲆娣糯笃?運(yùn)用mentor公司的eldo工具對(duì)電路進(jìn)行了仿真,仿真結(jié)果達(dá)到低功耗、低噪聲、寬增益范圍的設(shè)計(jì)要求。
應(yīng)用于DVB-T調(diào)諧器的CMOS可變?cè)鲆嬷蓄l放大器設(shè)計(jì)
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4.3
采用tsmc0.18μmrfcmos工藝設(shè)計(jì)了一種適用于dvb-t調(diào)諧器的可變?cè)鲆嬷蓄l放大器。該放大器以信號(hào)相加式單元為主體電路,采用三級(jí)級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了對(duì)數(shù)增益隨控制電壓連續(xù)、近似線性地變化和51db的增益動(dòng)態(tài)范圍。仿真結(jié)果表明,在1.8v電源電壓下,電路工作電流為30ma,3db帶寬為2-156mhz。增益調(diào)節(jié)范圍為7.4-58.4db,噪聲系數(shù)小于8.6db,輸出三階互調(diào)點(diǎn)大于0.6dbm。
可求出電荷放大器的輸出電壓
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可求出電荷放大器的輸出電壓
ADA4254增益儀表放大器解決方案
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ada4254零飄移高壓低功耗可編增益儀表放大器解決方案 adi公司的ada4254是零飄移高壓低功耗可編增益儀表放大器(pgia),具有12二進(jìn)制加權(quán)增益,從1/16v/v到 128v/v,具有三個(gè)可選增益1v/v,1.25v/v和1.35v/v,一共有36種可設(shè)增益.而ada4254的功耗僅僅為22mw, 特別適合于需要精密魯棒和低功耗的工業(yè)系統(tǒng).零飄移放大器拓?fù)洳捎米孕?zhǔn)dc誤差和低頻1/f噪音,在整個(gè) 溫度范圍內(nèi)具有極好的dc精度,從而最大化動(dòng)態(tài)范圍,在許多應(yīng)用中大大降低了校準(zhǔn)要求.輸入的復(fù)接器對(duì)放 大器高阻抗輸入提供±60v保護(hù),同時(shí)能在兩個(gè)輸入源中進(jìn)行切換.此外,電磁干擾(emi)濾波器阻隔了放大器敏 感輸入的rf噪音.ada4254的各種安全特性檢測(cè)內(nèi)部和外部的故障.七個(gè)通用兵輸入/輸出(gpio)引
數(shù)字音頻電壓放大器的設(shè)計(jì)
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4.7
首先介紹了兩種專用數(shù)字音頻處理器的性能特點(diǎn)和原理,然后闡述高品質(zhì)數(shù)字音頻電壓放大器的幾種電路設(shè)計(jì)方案。
電視調(diào)諧器中電阻負(fù)反饋結(jié)構(gòu)的寬帶低噪聲放大器設(shè)計(jì)
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4.4
設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于dvb-s標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視調(diào)諧器的寬帶放大器。采用電阻負(fù)反饋輸入匹配結(jié)構(gòu),把交流反饋和直流偏置結(jié)合在一起,在噪聲、增益和線性度方面達(dá)到了很好的性能,滿足射頻電視調(diào)諧器的應(yīng)用需要。此低噪聲放大器有約2.5ghz的3db帶寬,大于20db的電壓增益,輸入匹配優(yōu)于-14db,噪聲系數(shù)低于3.3db,iip3在2.5dbm之上。此lna的輸入匹配、線性度、噪聲性能作了較為詳細(xì)的討論。
電流并聯(lián)負(fù)反饋電流對(duì)放大器輸入輸出電阻的影響的教學(xué)設(shè)計(jì)
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4.5
電流并聯(lián)負(fù)反饋電路對(duì)放大器輸入輸出電阻的影響教學(xué)設(shè)計(jì)應(yīng)教081班龔葉珠 1 電流并聯(lián)負(fù)反饋電路對(duì)放大器輸入輸出電阻的影響教學(xué)設(shè)計(jì) 授課班級(jí):職高綜合電子班專業(yè):電子電工授課時(shí)間:45分鐘 教材: 主編: 課的類型:專業(yè)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)課 教學(xué)方法設(shè)計(jì):1、小步子教學(xué)法 2、理論分析法 3、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證法 學(xué)情分析:適合高職學(xué)生,知識(shí)比較的基礎(chǔ) 教學(xué)目標(biāo): ◆知識(shí)目標(biāo):1、熟悉比例運(yùn)放中負(fù)反饋的類型。 2、掌握電流并聯(lián)負(fù)反饋電路對(duì)放大器輸入輸出電阻的 影響。 ◆能力目標(biāo):1、掌握電流并聯(lián)負(fù)反饋電路的應(yīng)用。 2、培養(yǎng)學(xué)生探求、猜測(cè)、驗(yàn)證、歸納的能力,調(diào)動(dòng)學(xué) 生積極性。 ◆德育目標(biāo):1、不斷發(fā)掘?qū)W生的積極性。 2、利用探究法教學(xué)不斷提出問題,給學(xué)生充分的想象 空間,激發(fā)興趣,培養(yǎng)分析問題、解決問題的
單泵浦光參量放大器增益波長(zhǎng)相關(guān)性研究
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4.5
考慮了高階色散,利用泵浦波、信號(hào)波和閑頻波耦合方程,推導(dǎo)出了高非線性光纖中信號(hào)增益的表達(dá)式。該文研究表明光參量放大器的增益與零色散波長(zhǎng)附近的泵浦波的波長(zhǎng)取值具有相關(guān)性。泵浦波波長(zhǎng)與零色散波長(zhǎng)的值相近時(shí),可以得到較大的增益帶寬和較高的增益。當(dāng)泵浦波波長(zhǎng)和零色散波長(zhǎng)之差超過一定值時(shí),帶寬和增益就會(huì)變小。
低電壓高增益下變頻混頻器設(shè)計(jì)
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4.5
本文設(shè)計(jì)一個(gè)低電壓高增益下變頻混頻器。為了降低電源電壓,本文采用了lc-tank折疊結(jié)構(gòu),同時(shí)為了提高混頻器線性度,采用了開關(guān)對(duì)共源節(jié)點(diǎn)諧振技術(shù)。在低電源電壓和高線性得到保證的情況下,本文用ads2009軟件重點(diǎn)對(duì)混頻器的轉(zhuǎn)換增益進(jìn)行優(yōu)化、仿真,結(jié)果表明:工作電壓1.4v,rf頻率2.5ghz,本振頻率2.25ghz,中頻頻率250mhz,轉(zhuǎn)換增益7.325db,三階交調(diào)點(diǎn)6.203dbm,單邊帶噪聲系數(shù)3.823db,雙邊帶噪聲系數(shù)2.868db,功耗14.028mw,本文所設(shè)計(jì)的混頻器可用于無(wú)線通信領(lǐng)域的電子系統(tǒng)中。
運(yùn)算放大器與電壓比較器的特點(diǎn)與區(qū)別
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4.6
運(yùn)算放大器與電壓比較器均是較為常見的兩種單元電路,電路符號(hào)相同,這兩者各自有何特點(diǎn)?區(qū)別在哪?能否相互代換呢?運(yùn)算放大器簡(jiǎn)稱“運(yùn)放”,是一種具有很高放大倍數(shù)的單元電路,由具有特殊耦合電路及反饋電路的放大器組成,現(xiàn)已采用集成塊封裝形式,又稱為集成運(yùn)放。
電荷放大器-放大器
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4.5
五、電荷放大器 電荷放大器主要由一個(gè)高增益反向電壓放大器和電容負(fù)反饋組成。輸入端的mosfet 或j-fet提供高絕緣性能,確保極低的電流泄露。 電荷放大器將壓電傳感器產(chǎn)生的電荷轉(zhuǎn)換為成比例的電壓,用來(lái)作為監(jiān)測(cè)和控制過程的 輸入量。電荷放大器主要由一個(gè)具有高開環(huán)增益和電容負(fù)反饋的mosfet(半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶 體管)或jfet(面結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管)的反向電壓放大器組成,因此它的輸入產(chǎn)生高絕緣阻抗, 會(huì)引起少量電流泄漏。忽略rt和ri,輸出端電壓為: )( 1 1 1 crt r r o ccc ac c q u 對(duì)于足夠高的開環(huán)增益,系數(shù)1/ac接近于零。因此可以忽略電纜和傳感器的電容,輸 出電壓僅由輸入端電壓和量程電容決定。 r o c qu 電荷放大器可看成是電荷積分器,它總是在量程電容兩端以大小相等,極向相反的電荷 補(bǔ)償傳感器產(chǎn)生的電荷。量程電容兩端
FANUCAlpha系列伺服電機(jī)和伺服放大器結(jié)構(gòu)和維修方法 (2)
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4.4
,. fanucalpha系列伺服電機(jī)和伺服放大器結(jié)構(gòu)和維修方法(1) 1.fanuc的交流伺服電機(jī) 與直流伺服電機(jī)相比,交流伺服伺服電機(jī)具有免維護(hù),低損耗,體積小的特點(diǎn),在現(xiàn)代控制領(lǐng)域已經(jīng)逐步取代了直流 伺服電機(jī),交流伺服電機(jī)被廣泛地應(yīng)用到各個(gè)控制領(lǐng)域,fanuc從80年代開始逐步使用交流伺服電機(jī),從開發(fā)應(yīng)用到目 前被廣泛使用的alpha系列伺服電機(jī),經(jīng)過了三代的更新,從模擬的交流控制單元驅(qū)動(dòng)的伺服電機(jī),到s系列電機(jī),從而 又發(fā)展成為現(xiàn)在使用的交流alpha系列伺服電機(jī),從伺服電機(jī)的性能上得到了提高,而電機(jī)的體積更小,特別是現(xiàn)在使用 的alpha系列的伺服電機(jī),電機(jī)的型號(hào)更全,并采用了磁更強(qiáng)的材料,伺服電機(jī)的反饋使用了高速高精度的串行位置編碼 器,可以適用于各種不同的絲杠而不需要選定編碼器的線數(shù),并且該系列具有標(biāo)準(zhǔn)系列,小慣量系列,中
寬帶放大器設(shè)計(jì)
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4.8
寬帶放大器設(shè)計(jì)
雙向抽運(yùn)拉曼光纖放大器抽運(yùn)光功率分配對(duì)開關(guān)增益的影響
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4.8
利用打靶法對(duì)單波長(zhǎng)雙向抽運(yùn)拉曼光纖放大器的開關(guān)增益問題進(jìn)行了數(shù)值仿真研究,結(jié)果表明,在小信號(hào)的情況下,只要抽運(yùn)光的總功率不變,信號(hào)光的開關(guān)增益幾乎與正反向抽運(yùn)光功率的分配比例無(wú)關(guān),此結(jié)果和小信號(hào)情況下的解析解結(jié)論一致。當(dāng)信號(hào)光功率增大到對(duì)抽運(yùn)光的消耗不能忽略時(shí),其開關(guān)增益隨著正向抽運(yùn)光功率百分比的增大而略有增大。另外,也給出了幾種不同輸入信號(hào)入纖光功率、不同正反向抽運(yùn)光功率分配情況下的信號(hào)光、正反向抽運(yùn)光和總光功率沿光纖長(zhǎng)度的分布。
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職位:施工項(xiàng)目經(jīng)理
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林