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ad734价格行情

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ad734中文资料

  • Multisim11在高频电子线路教学中的应用

    2( a) 可以看出平衡调幅信号包络变化不能完全反应调制信号的变化规律, 由图2( b) 可清晰地分辨出两条谱线的频率分别为149 khz 和151 khz, 正好是载波信号与调制信号的和差频。 2. 2 乘积型同步检波电路 利用模拟乘法器可实现平衡调幅、同步检波及混频等多种高频电路的功能。 图3 为利用乘法器实现同步检波的仿真电路。在电路中首先利用模拟乘法器得到调幅信号, 然后再用另一个模拟乘法器实现同步检波。需要说明的是在mult isim 11 中有实际的模拟乘法器器件ad734,此处为了更加直观简洁地展示乘法器的功能及各测试点的波形频谱, 仅采用了虚拟的模拟乘法器器件完成功能, 可布置任务让学生采用ad734 完成电路设计。图4 给出了各点的波形及频谱。 图3 乘积型同步检波器 图4( a) 为同步检波产生出的1 khz 和201 khz 的信号的频谱, ( b) 为经低通滤波后恢复出的1 khz 信号频谱, ( c) 中由上至下分别为已调信号、未滤波的同步检波输出和滤波后的检波信号波形。 图4 同步检测器各测点的波形及频谱 2. 3 调

  • AD834用于直流至500MHz应用:均方根-直流转换、电压控制放大器和视频开关

    简介 ad834是目前最快的四象限乘法器,可用带宽为800 mhz,相比之下,二象限乘法器ad539带宽为60 mhz,四象限乘法器ad734带宽为10 mhz,而四象限乘法器ad534带宽为1 mhz.单芯片结构和高速度使ad834非常适合平衡调制和解调、功率测量、增益控制和视频开关等高频应用,此类频率早已超过模拟乘法器的范围。 ad834并未牺牲精度来实现速度。与所有adi乘法器一样,该器件在制造过程中使用激光调整对输入和输出失调执行零点校准,建立精确缩放。典型应用中,总静态误差可保持在±0.5%以下。 它提供商用、工业和军用温度范围内的8引脚塑封dip、soic和陶瓷封装,采用±5 v电源供电。 使用ad834的主要挑战在于其电流模式输出级。为了尽可能维持最高带宽,ad834输出采用开路集电极的差分电流对形式。当需要较传统的接地基准电压输出时,这一形式很不方便。因此,本应用笔记讨论将上述电流精确转换为单端接地基准电压的方法。 这些应用包括宽带均方检波器、均方根-直流转换器、双宽带电压控制放大器、高速视频开关和变压器耦合输出电路。许多情况中,这些应用为用户提

  • 高速四象限模拟乘法器AD834及其应用

    模拟乘法器是现代信号处理系统的重要组成单元,它广泛应用于锁相环、混频器、滤波器等信号处理电路中。adi(模拟器件)公司生产的一种高速四象限模拟乘法器芯片ad834就是其中最具有代表性的产品。 ad834具有的800mhz的可用带宽是此前所有模拟乘法器所无法相比的。在推出ad834之前,adi公司已经有了大约20年设计模拟乘法器的历史,也推出过其他的模拟乘法器产品,如:ad734四象限模拟乘法器(带宽仅为10mhz)、ad539二象限模拟乘法器(带宽为60mhz)、ad534四象限模拟乘法器(带宽为60mhz)等。 同时,ad834也是目前速度最快的四象限模拟乘法器芯片之一。它将所有电路集成于一块芯片之中,使得ad834具有极高的速度。这一优点使得ad834可以工作于uhf波段,广泛地应用于混频、倍频、乘(除)法器、脉冲调制、功率控制、功率测试、视频开关等领域。ad834获得很高的速度,并不以牺牲精确度为代价。在乘法器工作模式中,其总的满幅度误差为0.5%。 adi工程师的独特设计使得ad834具有极低的信号失真(输入端信号失真小于-60db)、信号馈通(20mhz时的典型值

  • 模拟可变的乘法器/除法器

    输出电压(w=x1×y1/u1)是由这个乘数电路产生的,ad734是一个四象限乘法器。 来源:panyueyingying

  • 倍频器

    一个用作倍频器的ad734四象限模拟乘法器。 来源:zhengwei

ad734替代型号

AD73360L AD73360ASU AD73360 AD73322 AD73311L AD73311AR AD73311 AD7328 AD7324 AD732

AD734AQ AD736 AD737 AD7376 AD7376AR10 AD7376ARU10 AD7390 AD7392 AD7392AR AD7394

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