《ADS2009射频电路设计与仿真》主要引见利用ADS2009软件进行射频电路设计和仿真的方法。
全书分为基础篇、提高篇和扩展篇3部分,通过大量工程实例,由浅入深、系统地引见常用射频电路的基础知识及设计方法,主要内容包括ADS软件基础知识、直流仿真、交流仿真、S参数仿真、谐波平衡法仿真、电路包络仿真、功分器、滤波器、低噪声放大器、功率放大器、混频器、振荡器、微带天线、印刷偶极子天线、通信系统、DSP、3G系统等仿真实例,涵盖范围广,工程实用性强。
,《ADS2009射频电路设计与仿真》取材广泛,内容新颖,系统性强,是广大射频电路设计工程师的必备参考书,也可作为高等学校电子信息、射频通信相关专业的教学用书。
2023/2/21 13:21:36 44.81MB 射频 仿真 ADS2009
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阐述D类功率放大器的基本原理模型,并着重对其进行了基于Multisim10的仿真分析。
结果表明,D类功放有较高的输出功率,效率也比传统的功放高很多;
且在保真功能上有非常明显的效果。
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6N3+LM1875音频功率放大器设计(原理图+PCB(软件AD09))已经投板,焊接试音,无底噪,融合了电子管的人声优美和1875的韵味。
贴片的保险丝注意耐压和电流,对贴片自恢复保险丝不太了解的最好换成玻璃管的。
继电器是松下的PA1A。
电子管换成米国的5670解析力要比6N3上一个层次,可以直接代换,不改电路参数。
因电子管阴极输出增益<1,如果觉得音量不够大,可以把两个22K的增益电阻R12和R15换成27K的。
变压器用双18V-双20V的,电压太低电子管工作状态不好甚至不能正常工作。
2023/2/19 12:42:20 10.51MB 6N3 LM1875 音频功放 5670
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op放大电路计划(经典)-------计划放大器电路必备神器
2023/2/19 8:37:15 9.55MB dd
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任何半导体器件都具有一定的非线性,尤其在大信号输入情况下,非线性将愈加明显。
由于放大器具有一定增益,这意味着放大器有着比其他半导体器件愈加明显的非线性,所以详细讲解了1db压缩点和三阶交调的产生和分析
2023/2/9 10:04:38 2.76MB 射频器件
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WM8978是一个低功耗、高质量的立体声多媒体数字信号编译码器。
它主要应用于便携式应用,比如数码照相机、可携式数码摄像机。
它结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动,减少了应用时必需的外部组件,比如不需要单独的麦克风或者耳机的放大器。
高级的片上数字信号处理功能,包含一个5路均衡功能,一个用于ADC和麦克风或者线路输入之间的混合信号的电平自动控制功能,一个纯粹的录音或者重放的数字限幅功能。
另外在ADC的线路上提供了一个数字滤波的功能,可以更好的应用滤波,比如“减少风噪声”。
WM8978可以被应用为一个主机或者一个从机。
基于共同的参考时钟频率,比如12MHz和13MHz,内部的PLL可以为编译码器提供所有需要的音频时钟。
WM8978工作在模拟电源电压2.5V到3.3V,虽然它的数字核心部分为了节省电能可以把工作电压下降到1.62V。
如果需要增大输出功率,扬声器和OUT3/4线输出可以在5V电源运行。
芯片的个别部分也可以通过软件进行断电控制。
2023/2/8 10:57:21 2.99MB 数据手册 wm8978 中文
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为了使射频功率放大器输出一定的功率给负载,采用一种负载牵引和源牵引相结合的方法进行功率放大器的设计。
通过ADS软件对其稳定性、输入/输出婚配、输出功率进行仿真,并给出清晰的设计步骤。
2023/2/8 3:42:35 663KB ads 射频 放大器
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VCA821超带宽可变增益放大器,电赛必备木块。
VCA821是直流耦合,宽带,dB线性,连续可变的压控增益放大器它提供了一个差分输入与用于改变向下40分贝增益从标称最大增益由增益电阻器(RG)和反馈电阻(RF)的设置高阻抗增益控制输入单端的转换。
该VCA821内部架构由两个输入缓冲器和输出电流反馈放大器阶段集成有乘数核心是提供一种完整的可变增益放大器(VGA)系统,该系统不需求外部缓冲。
2023/2/5 7:04:05 10.89MB AGC VCA821 自动增益 电赛
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从OP放大器实践电路到微弱信号的处理,是测量电子电路设计--滤波器篇的姊妹篇。
2023/2/4 1:56:14 25.32MB 电路设计
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高频实验报告,小信号调谐实验,高频功率放大器,中频功率放大器,正弦波振荡器,振幅调制,频率调制,期末大计划
2023/1/27 22:37:20 33.54MB 高频电子电路
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡