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基于AD8332的可控增益放大器设计与实现
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作者 孙连昊 王亮 石建飞 《电声技术》 2020年第7期80-82,96,共4页
介绍了一种基于AD8332芯片设计并实现可控增益放大器的方法。该设计应用在多波束成像声呐系统中,能有效根据被探测物反射声学信号强度调整接收机放大倍数,明显改善声学信号拾取质量,从而提高系统的检测概率。
关键词 ad8332芯片 可控增益 放大倍数 放大器
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基于AD8332和AD8368的低噪声放大器的设计
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作者 郭智威 《电声技术》 2013年第10期26-29,共4页
由于音频信号在无线传输过程中受到各种干扰,所以损耗比较大,在接收端接收到音频信号以后,首先要对比较微弱的音频信号的电平或者幅度进行一定程度的放大。低噪声放大器(LNA)的主要作用是对通过选频网络的音频小信号进行放大,给予其电... 由于音频信号在无线传输过程中受到各种干扰,所以损耗比较大,在接收端接收到音频信号以后,首先要对比较微弱的音频信号的电平或者幅度进行一定程度的放大。低噪声放大器(LNA)的主要作用是对通过选频网络的音频小信号进行放大,给予其电平或幅度一定的增益。结合AD8332和AD8368芯片,设计了一种应用在无线音频接收机电台的低噪声放大器(LNA)。 展开更多
关键词 低噪声放大器(LNA) ad8332 AD8368 噪声系数
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基于ADS8332的生理信号采集系统电路设计
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作者 李大鹏 赵捷 +4 位作者 张春游 陈甜甜 尹文枫 张军建 安佰京 《现代生物医学进展》 CAS 2014年第6期1164-1166,1187,共4页
本文介绍了医学生理信号的的特点,根据其特点设计出了针对医学生理信号进行采集的电路。该电路设计实现了基于16位的高精度A/D转换芯片ADS8332的医学生理信号采集系统,以基于Cortex-M3内核的32位微控制器STM32F103RD作为采集控制芯片,... 本文介绍了医学生理信号的的特点,根据其特点设计出了针对医学生理信号进行采集的电路。该电路设计实现了基于16位的高精度A/D转换芯片ADS8332的医学生理信号采集系统,以基于Cortex-M3内核的32位微控制器STM32F103RD作为采集控制芯片,该系统电路可以实现对最多16个通道的模拟医学生理信号进行采集。此电路设计充分利用了ADS8332的高精度、低功耗、高采样速率的特点以及片上集成功能,并配合了信号调理电路和相应的抗干扰措施,因此保证了医学生理信号的采集精度和系统的稳定性。 展开更多
关键词 ADS8332 生理信号采集 STM32 16位A D
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