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放大器
  • 任何通用的RF器件,不論是混頻器、放大器、隔離器或其它器件,其鄰道泄漏比(ACLR)都受器件三階互調失真(IM3)的影響。可推導出器件的IM3與三階輸出交調截點(OIP3)之間的關系。本文介紹了估算ACLR的公式推導,ACLR是IM3的函數。
  • 射頻功率放大器(RF PA)是發射系統中的主要部分,其重要性不言而喻。
  • 射頻變壓器能夠實現阻抗、電壓、電流的變換,且具有隔直(流)、共模抑制及單端轉差分(或稱為非平衡轉平衡)功能,所以被廣泛應用于射頻電路諸如推挽放大器、雙平衡混頻器及A/D ICs中。
  • 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二次諧波和雙音拍頻,對于三階失真會產生三次諧波和多音拍頻。這些新的頻率分量如落在通帶內,將會對發射的信號造成直接干擾,如果落在通帶外將會干擾其他頻道的信號。
  • 巴倫(Balun)也稱平衡轉換器,是微波平衡混頻器、倍頻器、推挽放大器和天線饋電網絡等平衡電路布局的關鍵部件,可以說是無線局域網射頻前端電路設計的一項關鍵技術,直接影響著無線通信的性能和質量。而差分天線饋線的主要任務就是高效率的傳輸功率,同時要保證對稱陣子的平衡饋電。而在超短波頻段,如果采用平行雙導線做其饋電,雖然能保證這種平衡性,但由于其開放式的結構,將會產生強烈的反射,為防止電磁能量的漏失和不易受氣候和環境等因素的影響,饋線通常采用屏蔽式同軸電纜,但如果直接與天線端相連,將會破壞天線本身的對稱性。這種不平衡現象不僅改變了天線的輸入阻抗匹配,而且使天線方向圖發生畸變。
  • Doherty放大器最重要的特性是負載調制(load modulation),它完美地合成了兩個放大器的不對稱輸出功率。在小功率等級下只有一個放大器(稱為載波放大器,carrier amplifier)以低功率電平工作,并且在相同功率等級下Doherty 功放的效率是采用兩倍大放大器在相同輸出功率等級下所獲得的效率的兩倍。
  • 針對超高頻(UHF)讀卡器在實際應用中容易出現盲區而無法順利讀取標簽的情況,提出了應用于UHF讀寫器的數字跳頻技術方案。通過上位機軟件發送數字跳頻參數給FPGA,FPGA根據得到的參數對集成鎖相環芯片Si4133、功率放大器RF2173及外設進行配置,得到數字跳頻的栽波信號。測試結果證明,該方案應用于UHF讀卡器項目中,能順利讀到標簽。
  • 射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術,他通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據,識別工作無需人工干預,可工作于各種惡劣環境。射頻識別系統由閱讀器和應答器(標簽)構成。當他工作時,閱讀器通過天線發送出一定頻率的射頻信號,當標簽進入磁場時產生感應電流從而獲得能量,發送出自身編碼等信息被讀取器讀取并解碼后送至電腦主機進行有關處理[1]。高頻功率放大器是閱讀器的關鍵部件,主要功能是對標簽信號的返回信號進行功率放大。
  • 功率放大器是UHF RFID系統的重要模塊,也是RFID系統中功耗最大的器件。本文采用TSMC0.18rf CMOS工藝,設計了一款用于RFID的線性功率放大器。在915 MHz頻段,最大輸出功率為17.8 dBm,飽和效率達到了40%,輸出1 dB壓縮點(P1dB)為15.4 dBm,其小信號增益達到了28.7 dB。
  • 系統方案以儀器面板上的人機控制設定所要操作的工作頻率和基帶調制方式,經由FPGA進行直接控制生成4種基本調制模式,即QPSK、16/64-QAM、GMSK、FSK,并將基帶I/Q兩路信號經由串并轉換后送入AD9856將信號調制至70MHz的中頻信號,然后通過上混頻器MAX2671混頻至2450MHz的射頻信號,然后將混頻后的信號送入射頻濾波器,再由可控增益放大器將信號輸出。
  • 針對超高頻(UHF)讀卡器在實際應用中容易出現盲區而無法順利讀取標簽的情況,提出了應用于UHF讀寫器的數字跳頻技術方案。通過上位機軟件發送數字跳頻參數給FPGA,FPGA根據得到的參數對集成鎖相環芯片Si4133、功率放大器RF2173及外設進行配置,得到數字跳頻的栽波信號。測試結果證明,該方案應用于UHF讀卡器項目中,能順利讀到標簽。
  • 目前,已經可以在1.2V 65nm CMOS技術的基礎上實現8Vpp和脈沖寬度調制射頻高壓/大功率驅動器。在0.9到3.6GHz的工作頻率范圍內,該芯片在9V的工作電壓下可向50Ω負載提供8.04Vpp的最大輸出擺幅。
  • 掃頻式超外差頻譜儀通過混頻器把輸入信號變換到中頻(IF),在中頻進行放大、濾波和檢波處理。預選濾波器(有時是低通濾波器)主要用于濾除鏡像頻率的信號,頻譜儀屏幕上顯示的參考電平和中頻放大器的增益有關,該放大器只是調節信號在屏幕上顯示的垂直位置,不影響輸入衰減器端的電平。屏幕的橫軸是頻率,縱軸是測得的信號電平,一般以線形的電壓Volt或對數形式的dB表示。
  • 隨著多種無線通信標準在手持設備上的應用,只有進一步降低射頻功率放大器的功耗,才能延長便攜式設備的電池使用時間,從而獲得更加的用戶體驗。
  • FM收音機模塊已經成為很多時下手機及帶耳機設備的標配,它們基本都是用耳機線作為FM的天線。因為耳機線作為天線的接收裕量不大,不太方便并且在用耳機線時藍牙耳機就不能用了,所以耳機線作為收音機天線并不是一個非常理想的方案。
  • 根據實例介紹GSM手機中射頻收發器接收端的低噪聲放大器(LNA)到表面聲波濾波器(SAW Filter)之間的差分匹配電路的計算方法。
  • 設計了一個工作頻段為902 MHz~928 MHz、輸出功率為32 dBm、應用于讀卡器系統的末級功率放大器。為了在工作頻段內實現平坦的功率增益并獲得良好的輸入、輸出駐波比,本功率放大器采用平衡放大技術設計。仿真優化和實際測試表明,在整個工作頻段內放大器的增益平坦度小于±0.5 dB,輸入、輸出駐波比小于1.5,完全滿足設計指標要求。
  • 設計了一個工作頻段在902 MHz~928 MHz,輸出功率為19 dBm、功率增益高達27 dBm、應用于射頻識別(RFID)系統的驅動級功率放大器。為縮短功率放大器的研發周期并提高其開發的成功率,設計運用了仿真優化和實際測試相結合的方法。測試結果與仿真結果的高度一致性驗證了這種方法的有效性。
  • 近年來,隨著3G技術的快速發展,在進行通信系統設計時,射頻功率的控制和測量十分重要。本文以美國ADI公司的AD8318單片射頻功率測量芯片為核心,設計了基于對數放大器檢測方法的射頻功率測量電路,該方法具有動態范圍大,頻率范圍廣,精度高和溫度穩定性好的特點。
  • 本文介紹一個以51 系列單片機為主控單元的串聯鋰離子電池組監測系統。該系統采用差分放大器和模擬開關輪流檢測單體電池電壓,利用單片機的IO 接口和DS18B20 實現單總線多點溫度檢測,簡單經濟,經過試驗,能可靠、準確地對串聯鋰離子電池組進行監測。
  • 從模數轉換的基本理論出發, 在對一階Δ-Σ調制器原理深入解析的基礎上,得到Δ-Σ ADC動態輸入范圍的計算方法。利用Matlab simulink 建立了二階Δ-Σ調制器系統模型,對調制器電路進行仿真和參數優化,對其性能進行了有效評估。使用軌對軌折疊式共源共柵運算放大器作為調制器的積分器,增大了調制器的動態輸入范圍;設計的高速比較器將NMOS 負載管交叉耦合從放大器輸出端引入正反饋,提高了轉換速度。設計實現了一款適用于14 bit溫度轉換芯片的二階△-∑調制器,信噪比SNR可達87 dB。
  • SE2425U功率放大器是專為標準藍牙和增強型數據速率應用而優化設計的微型功率放大器。在標準速率GFSK模式下SE2425U的輸出功率為+25dBm;在增強型速率8DPSK模式下則為+19.5 dBm。在任一種模式下,SE2425U也都能提供業界領先的+20 dBm天線,確保較長距離傳輸以維持穩定可靠。
  • AD8250(G=1、2、5或10)數字可編程增益儀表放大器(PGIA)采用最新工藝和新的電路技術以減小尺寸并且提高數據采集和過程控制應用的性能。
  • 無線發射機可從RF功率測量和控制中獲益。正因為這些因素,與其他無線通訊網絡共存的監管要求及需要,必須監測和控制無線發射機中高功率放大器(HPA)的RF功率水平。這些測量的精度和準確性可以提高發射機的頻譜特性,并極大節約HPA的運營成本。
  • 隨著高速通信線路發展,人們對于提高通信線路帶寬的要求與日俱增。許多貿易公司提供一種單片微波集成電路(MMIC)晶體管放大器(內部匹配50Ω阻抗),設計用于提供數十倍的頻帶寬度。盡管這些放大器尺寸小成本低,但仍然存在性能上的局限性,其中潛在的弊端是這些放大器所顯現出的增益斜率。
  • 由于更新、更強大的處理器和DSP實現了從前難以實現的訊號處理技術,現代電子設計已變得越來越復雜。許多設計中的類比電路變得越來越小,但電路板的其他部份亦需要獲得更高性能以搭配更高的系統複雜度。隨著系統時脈速度和解析度的提高,更新、功能更強的類比數位轉換器(ADC)因應而生,為處理引擎提供訊號,同時也需要更高性能的類比前端(AFE)來驅動它們。
  • 在某些電路中,希望阻抗匹配能夠實現多個八度音階頻率覆蓋范圍,同時插損很低。為了幫助阻抗變壓器設計人員,本文對阻抗比為1:4的不平衡到不平衡(unun)寬帶阻抗變壓器的設計進行了探討。這種變壓器在無線通信系統(一般是混合電路、信號合分路器)中很有用,對放大器鏈路的級間耦合也很有益。
  • 介紹了13.56MHz PCD發送通道的電路結構和設計思路,給出了一種適合TYPE A、TYPE B、REID等多種非接觸式IC卡的PCD發送通道的設計方法。