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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 355 毫秒
1.
针对BMM-ESD模拟器电路的电感L等无源器件在线性和集成方面存在困难等诸多问题,提出一种BMM-ESD模拟器有源电路的设计.设计基于一个考虑寄生振荡的六阶BMM-ESD模拟器无源LC电路,通过数学计算的方法,构建形成基于线性放大器的有源BMM-ESD模拟器电路模型.模拟仿真表明,六阶BMM-ESD模拟器自有源电路与无源LC电路的BMM-ESD 电流仿真结果完全吻合,验证了电路模型的正确性与可行性.  相似文献   

2.
针对开关电源功率开关管无源缓冲电路参数的确定问题,给出计算无源缓冲电路参数的方法。实践和试验证明,通过这种方法计算出的无源缓冲电路,对减小开关电路的骚扰具有明显的效果。  相似文献   

3.
在简要分析微波信号传输特性和各种无源中继装置的性能特点的基础上,提出在闭电路、半开电路、存在强反射地形的电路中灵活地插入无源中继装置后,可以找到比较理想的传输路径,而且在许多情况下可以用无源中继装置取代有源中继站。最后以一工程实例加以说明。  相似文献   

4.
胡剑  张圣波 《微电子学》2016,46(5):643-646
设计了一种新型的用于NOR型嵌入式闪存的源线电压补偿电路。该电路可以根据需要编程的位数来控制电荷泵的输出电压,补偿源线译码路径上产生的压降,得到一个稳定的源线电压。同时,利用相关电路对源线电压进行温度补偿。在一个1.5 V 64 kb×32位的嵌入式NOR型闪存中使用该补偿方法,并采用华虹宏力0.13 μm 4层多晶硅4层金属工艺进行流片。测试结果表明,对于不同的编程位数和工作温度,样品电路的源线电压均能稳定在8 V左右。  相似文献   

5.
阻抗匹配电路原理与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阻抗匹配基本原理与概念,阻抗匹配常见于各级放大电路之间,放大电路与负载之间,信号与传输电路之间。微波电路与系统的设计中,无论是有源还是无源,都必须考虑匹配问题,其根本原因是低频电路中为电压与电流,而高频中导行电磁波不匹配就会发生严重的反射,损坏仪器和设备,文中阐述相应的解决方法。  相似文献   

6.
等效法在单环无源负反馈电路计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对无源反馈电路作用的分析,采用等效变换的方法,对各类反馈电路进行等效变化,从而得到反馈放大电路理想化模型。并根据理想化模型,提出对反馈放大电路计算的新方法。使反馈放大电路的计算更加方便和具有实用性,同时更加明确了反馈电路的作用和反馈的意义。  相似文献   

7.
本文讨论了含源T形电路和含源Ⅱ形电路的等效变换,扩展了T形电路和Ⅱ形电路等效变换的内容。根据含独立电源二端口网络的特性方程,推导了含源T形电路和含源Ⅱ形电路等效变换的条件。含源T形电路和含源Ⅱ形电路等效变换的结果不具有唯一性,但可通过附加一些条件使变换结果唯一,本文给出了这些附加条件。并通过实例说明了推导结果的正确性。本文的分析对电路教学具有一定的价值,可供教学参考。  相似文献   

8.
《中国电子商情》2009,(7):34-35
很多无源器件都可以用来制造无源缓冲电路,用于吸收功率开关电路中电抗的能量。缓冲电路可以钳位脉动噪声,或者减少关断时的功率损耗,其另一个应用是减少峰值开关电压。缓冲电路对于提高大多数开关半导体电路的效率都是至关重要。  相似文献   

9.
一种新型无运放CMOS带隙基准电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯树  王永禄  张跃龙 《微电子学》2012,42(3):336-339
介绍了带隙基准原理和常规的带隙基准电路,设计了一种新型无运放带隙基准电路。该电路利用MOS电流镜和负反馈箝位技术,避免了运放的使用,从而消除了运放带隙基准电路中运放的失调电压和电源抑制比等对基准源精度的影响。该新型电路比传统无运放带隙基准电路具有更高的精度和电源抑制比。基于0.18μm标准CMOS工艺,在Cadence Spectre环境下仿真。采用2.5V电源电压,在-40℃~125℃温度范围的温度系数为6.73×10-6/℃,电源抑制比为54.8dB,功耗仅有0.25mW。  相似文献   

10.
IGBT驱动保护电路的改良设计   总被引:10,自引:0,他引:10  
王强  刘皓  陈军 《电子工程师》2004,30(10):41-43
在实际应用电力电子技术过程中,绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动保护电路的合理设计应根据具体器件的特性,选择合适的参数,使之实现最优驱动和有效可靠的保护.文中针对具体工程,对IGBT驱动保护电路的难点进行了分析,采用连续调节IGBT保护整定值的办法实现精确检测及使用延时判断电路用以判断真假过流的设计思想,对常用的IGBT驱动保护电路进行改进,克服了在使用中无过流自锁功能、过流保护的阈值过高、无法对真假过流进行判断的缺陷,获得令人满意的实验结果,已安全应用于有源电力滤波器装置中.  相似文献   

11.
Ferrite Planar Circuits in Microwave Integrated Circuits   总被引:1,自引:0,他引:1  
The ferrite planar circuit to be discussed in this paper is a general planar circuit using ferrite substrates magnetized perpendicular to the ground conductors. The main subject of this paper is the analysis of an arbitrarily shaped triplate ferrite planar circuit. In particular, the circuit parameters of the equivalent multiport are determined. To analyze ferrite planar circuits in general, two approaches are possible. One approach is based upon a contour-integral solution of the wave equation. In the other approach the fields in the circuit are expanded in terms of orthonormal eigenfunctions. Examples of the application of such analyses are described.  相似文献   

12.
集成电路     
用于毫微微蜂窝基站的3G收发器用于3G Femtocell基站的ADF4602-1收发器支持面向家庭与办公无线基础设施设备的UMTS(通用移动通信系统)无线接口标准,内置频率合成器、滤波器以及电源管理电路。  相似文献   

13.
集成电路     
可利用GPS信号进行同步的时钟ICAD9548内置一个数字PLL,能对1ppsGPS信号进行上变频,同时可将与外部参考相关的输入时间抖动或相位噪声降低至300fs。时钟分配部分提供四  相似文献   

14.
集成电路     
《今日电子》2006,(2):98-101
100-Mb/sVDSL芯片组;用于车辆变频控制的32位RISC微控制器;适合HF/UHF读卡系统的RFID芯片组;可在超宽电压范围运行的模拟开关/多路转换器;高精度、微功耗运算放大器。  相似文献   

15.
集成电路     
《今日电子》2006,(7):90-96
8GHz PLL频率合成器;低成本的精密放大器;高灵敏度低功耗的单芯片GPS接收器;可提供千兆位线速吞吐率的GPON ONT系统芯片;支持多处理器和芯片组的主板时钟。  相似文献   

16.
集成电路     
《今日电子》2007,(5):101-104
双输入时钟发生器,330位读写无线电收发器,面向工业应用的磁性编码器,紧凑型千兆位以太网收发器模块,7位高压数字电位器[编者按]  相似文献   

17.
集成电路     
能源效率极高的全新四路收发器DS50PCI401是一款四路双向的PCIe收发器,可以调节接收端均衡功能及发送端去加重功能,其每一通路的功耗仅为190mW(典型值)。DS50PCI401芯片可为导线的传输损耗提供补偿,  相似文献   

18.
集成电路     
时钟发生器芯片时钟发生器AD9551可在多标准网络和通信基础设施系统中简化时钟设计,并减少对振荡器需求。AD9551时钟发生器采用一个新型的简化架构,它可以生  相似文献   

19.
集成电路     
《今日电子》2007,(4):113-119
双通道SIM卡/智能卡电源集成电路,射频功率检波器,14位.3.5MS/s ADC,针对5.8GHz无线电话应用的RF芯片组,低功耗MEMS3轴加速计.[编者按]  相似文献   

20.
集成电路     
《今日电子》2007,(8):113-117
用于步进电机的无传感器单芯片驱动器;精密16V运算放大器;陶瓷扬声器驱动器;高度原音音频运算放大器;针对SFP转换器的低功率限幅后置放大器;用于卫星LNB的全集成IC解决方案;表面贴装数字色彩传感器;采用小型QFN封装的VDSL2线路驱动器;2.3~2.7GHz的WiMAX RF收发器;CVBS/S视频重建滤波器以及缓冲器;低端单相电表前端测量IC;超小型“低g”线性加速计;飞秒级高性能时钟发生器.[编者按]  相似文献   

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