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多谐振荡器(multivibrator oscillator)是一种产生多种波形的电子振荡器,常用于时钟电路、定时器、频率调制、音频合成等应用中。01多谐振荡器基本结构多谐振荡器的基本结构由两个互相耦合的放大器组成,每个放大器都具有正反馈回

走进电子元器件,了解多谐振荡器

1、AFLP5G25641T62300-2700 MHz, 32 dB, 29 dBm Airfast®预驱动器模块频率:2.3GHz ~ 2.7GHzP1dB:29dBm增益:32dB噪声系数:-射频类型:通用电压 - 供电:3.3V,5

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明佳达电子Mandy 2024-03-06 14:50:30
(RF) 射频放大器:AFLP5G25641T6由三级放大和支持电路组成,A2I20D020NR1具有超宽的射频带宽

RF接收器是指接收无线射频信号并将其转换成电信号的设备。01RF接收器组成它通常由天线、射频前端、中频处理部分和解调器等组成。1、天线:用于接收射频信号,并将其转换成电信号。2、射频前端:负责对接收到的射频信号进行放大、滤波和混频等处理,以

走进电子元件,了解RF接收器

上一节我们分析了使用比较器产生方波和正弦波的电路,其本质上是在电容充放电的一段延时后,利用比较器产生电平翻转。而本节分析的正弦波产生电路,产生的原理不同。1)振荡产生的原理正弦波产生电路,原理如下图所示:由放大电路、反馈电路组成,形成一个回路,从放大电路的输出作为电路的总输出。一般要求在放大电路和反

【模电】0010 正弦波产生电路(RC正弦波振荡电路)

本节我们来分析LC正弦波产生电路,它与前面讲的RC正弦波振荡电路的基本原理是一样的,都是由选频网络、放大电路组成;区别是LC正弦波振荡电路的选频网络是由电感L和电容C组成的。LC正弦波振荡电路工作的频率一般比RC振荡电路高,通常在1MHz以上。1)LC并联谐振回路首先我们来分析选频网络,一般使用LC

【模电】0011 正弦波产生电路(LC正弦波振荡电路)

功率放大电路一般分为A类、B类、AB类、C类和D类(也有称为甲类、乙类、甲乙类,丙类)。1)A类功率放大器A类功放实质上就是三极管的射级输出电路,如下图所示: 上图是NPN的三极管, 由三极管的特性可知,工作在放大区时,输出Vo的电压比输入Vi的电压低0.6V左右(如果只考虑信号的交流部分,则可以认

【模电】0012 功率放大电路

这几节我们讲讲反馈,反馈放大电路的基本结构如下图: 即有一个从输出到输入的反馈通路,这种能形成反馈的整个电路称为闭环状态。图中基本放大电路的增益为A=Xo/Xid;反馈系数为F=Xf/Xo。1)反馈的分类:直流反馈与交流反馈:在放大电路中既有直流分量,也有交流分量;在直流通路中起作用时称为直流反馈

【模电】0013 反馈放大电路基础

一般我们讨论的负反馈放大电路多关注其幅频特性(也就是它的增益);而对其相频特性关注的不多,这主要是因为,一个放大电路如果它工作状态是稳定的,其输入和输出相差一定的相位对分析它的特性并不影响,只是相当于信号延迟了一点时间。注意这里有个前提条件,就是放大电路工作是稳定的,也就是说它不会自激振荡。这一节

【模电】0014 运放自激振荡和消除(补偿)

本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模拟电路,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性稳压电源和开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态不同,线性电源工作在线性区(也即放大区),而开关电源工作在开关区(也即饱和区和截止区)。1)线性电源的

【模电】0015 线性稳压电源的原理及分析

这一节我们讲几个实例来分析开关电源的应用,这里我们以常见的LM2596开关电源芯片为例讲解。1)LM2596的基本电路LM2596的内部原理框图如下:可以看到:控制部分是由基准电压源、比较放大器GM、三角波发生器、比较器等组成;芯片内部集成了3A的调整管;这几个部分的和上一节我们讲的开关电源基本结

【模电】0018开关电源的应用举例