一種計算CFA電壓負(fù)反饋放大器增益的簡便方法
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4.7
對于電流反饋運(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 ,通過先計算環(huán)路增益AHS,再計算開環(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)反饋時的增益小,但是可 以改善放大器的許多性能,主要有四項: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作為反饋信號,再加到放大器的輸入端,與原 放大器輸入信號進(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ui從輸入端加到放大器中進(jìn) 行放大,放大后的輸出信號uo其中的一部分加到下一級放大器中,另有一部分信號經(jīng)過反饋 電路作為反饋信號uf,與輸入信號ui合并,作為凈輸
測量光纖放大器小信號增益譜的一種簡便方法
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提出了一種用小功率寬帶光源較精確測量光纖放大器小信號增益譜的方法。數(shù)值模擬表明,該方法是完全可行的,并且實驗結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果一致。該方法具有簡便、易操作的特點(diǎn)。
關(guān)于CATV自動增益控制干線放大器的設(shè)計
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4.4
文章從設(shè)計zbf4122干線放大器的實踐出發(fā),對catv自動增益控制干線放大器的設(shè)計進(jìn)行了探討。
六、電荷放大器與電壓放大器
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4.6
實驗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)行測量。電荷放大器能將傳感器輸出的 微弱電荷信號變換成放大了的電壓信號,同時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
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4.4
設(shè)計了一種基于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,控制前置放大器的輸入電阻與反饋電阻的比值,從而實現(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
對提出的基于磁通觀測器的磁通控制型功率放大器的力增益進(jìn)行了理論及實驗研究。首先簡述了基于磁通觀測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量機(jī)構(gòu)上進(jìn)行了實驗測量,根據(jù)模型得到的力增益理論分析值與有限元計算值及實驗測量值進(jìn)行比較分析,并通過參數(shù)辨識的方法對力增益進(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,所以實際工作點(diǎn)的變化對模型的精度會有影響,最后給出了工作點(diǎn)設(shè)置在氣隙中點(diǎn)時,橫梁位置、力增益理論計算值與有限元計算值三者之間的關(guān)系。
傳輸干線設(shè)計中放大器級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,必須對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。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數(shù)越多,則帶入的噪聲和失真就越大,從而會降低系統(tǒng)的指標(biāo)...
適用于高頻調(diào)諧器的可變增益放大器設(shè)計
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4.4
本文介紹了可變增益放大器的一些典型電路,采用0.18!m標(biāo)準(zhǔn)cmos工藝設(shè)計了適用于dvb-c標(biāo)準(zhǔn)的高頻調(diào)諧器中的可變增益放大器,運(yùn)用mentor公司的eldo工具對電路進(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)計要求。
應(yīng)用于DVB-T調(diào)諧器的CMOS可變增益中頻放大器設(shè)計
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4.3
采用tsmc0.18μmrfcmos工藝設(shè)計了一種適用于dvb-t調(diào)諧器的可變增益中頻放大器。該放大器以信號相加式單元為主體電路,采用三級級聯(lián)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了對數(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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4.5
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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4.5
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 溫度范圍內(nèi)具有極好的dc精度,從而最大化動態(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)接器對放 大器高阻抗輸入提供±60v保護(hù),同時能在兩個輸入源中進(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內(nèi)部和外部的故障.七個通用兵輸入/輸出(gpio)引
數(shù)字音頻電壓放大器的設(shè)計
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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
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4.4
設(shè)計了一種應(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)反饋電流對放大器輸入輸出電阻的影響的教學(xué)設(shè)計
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4.5
電流并聯(lián)負(fù)反饋電路對放大器輸入輸出電阻的影響教學(xué)設(shè)計應(yīng)教081班龔葉珠 1 電流并聯(lián)負(fù)反饋電路對放大器輸入輸出電阻的影響教學(xué)設(shè)計 授課班級:職高綜合電子班專業(yè):電子電工授課時間:45分鐘 教材: 主編: 課的類型:專業(yè)基礎(chǔ)實驗課 教學(xué)方法設(shè)計:1、小步子教學(xué)法 2、理論分析法 3、實驗驗證法 學(xué)情分析:適合高職學(xué)生,知識比較的基礎(chǔ) 教學(xué)目標(biāo): ◆知識目標(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、驗證、歸納的能力,調(diào)動學(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、信號波和閑頻波耦合方程,推導(dǎo)出了高非線性光纖中信號增益的表達(dá)式。該文研究表明光參量放大器的增益與零色散波長附近的泵浦波的波長取值具有相關(guān)性。泵浦波波長與零色散波長的值相近時,可以得到較大的增益帶寬和較高的增益。當(dāng)泵浦波波長和零色散波長之差超過一定值時,帶寬和增益就會變小。
低電壓高增益下變頻混頻器設(shè)計
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4.5
本文設(shè)計一個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),同時為了提高混頻器線性度,采用了開關(guān)對共源節(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)計的混頻器可用于無線通信領(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,用來作為監(jiān)測和控制過程的 輸入量。電荷放大器主要由一個具有高開環(huán)增益和電容負(fù)反饋的mosfet(半導(dǎo)體場效應(yīng)晶 體管)或jfet(面結(jié)型場效應(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
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4.8
寬帶放大器設(shè)計
雙向抽運(yùn)拉曼光纖放大器抽運(yùn)光功率分配對開關(guān)增益的影響
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4.8
利用打靶法對單波長雙向抽運(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,在小信號的情況下,只要抽運(yùn)光的總功率不變,信號光的開關(guān)增益幾乎與正反向抽運(yùn)光功率的分配比例無關(guān),此結(jié)果和小信號情況下的解析解結(jié)論一致。當(dāng)信號光功率增大到對抽運(yùn)光的消耗不能忽略時,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入纖光功率、不同正反向抽運(yùn)光功率分配情況下的信號光、正反向抽運(yùn)光和總光功率沿光纖長度的分布。
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職位:施工項目經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林