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Fターム[5J500AC62]の内容

増幅器一般 (93,357) | 目的、効果 (9,357) | 周波数特性の変更 (618) | 広帯域化 (299)

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アナログ電子回路(100)は、電気通信プロバイダの中央局と、非シールド撚対線(“UTP”)を用いるデジタル加入者回線システムの顧客構内設備と、の間に配置される。電子回路(100)は、第1ミキサ(400)でアップリンク信号からダウンリンク信号を分離する。音声信号は、未修正の状態で電子回路(100)周辺を通過する。ダウンリンク信号は、1つ以上のピーク等化増幅器で増幅され(402)、フィルタ処理され(404)、再度増幅され(406)、そして、第2ミキサを介してダウンリンク信号を顧客構内設備へのUTP回線に駆動するための電力を提供するドライバ(407)で増幅される。電子回路は、第2ミキサでダウンリンク信号からアップリンク信号を分離する。アップリンク信号は、増幅され、フィルタ処理され、再度増幅され、そして、第1ミキサを介して中央局と接続されたUTPに駆動される。
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【課題】より広い伝送レートの範囲に使用できる光受信器を提供する。
【解決手段】光受信器11は、信号増幅器13と、抵抗切替部15とを備える。信号増幅器13は、受信ユニット17からの差動信号S1およびS2をそれぞれ受ける一対の入力13aおよび13bと、増幅された差動信号SA1およびSA2をそれぞれ提供する一対の出力13cおよび13dとを有する。受信ユニット17は、半導体受光素子19および前置増幅器21を含む。抵抗切替部15は、一対の入力13a、13b間に接続されている。また、抵抗切替部15は、受信ユニット17内の半導体受光素子19が受ける光信号Lの伝送レートを示す切替信号SSELに応じて信号増幅器13の入力抵抗RINを変更する。光受信器11では、抵抗切替部15を用いて信号増幅器13の入力抵抗RINを変更して、受信ユニット17内の半導体受光素子19が受ける光信号Lの伝送レートに応じて信号増幅器13の帯域を変える。 (もっと読む)


【課題】 除去できる差周波数の周波数範囲の広帯域化が可能で非線形性によって生じる歪による影響を効果的に避けることができ、小型でかつ生産性の高い高周波電力増幅器を提供する。
【解決手段】 互いに周波数の異なる複数の搬送波を含む高周波信号を増幅する能動素子と、その能動素子の出力端子に接続された出力側整合回路とを含む高周波増幅器であって、出力側整合回路と接地導体の間に、内部インダクタンス成分を有する容量素子が接続されており、搬送波周波数における出力側整合回路のインピーダンスを搬送波周波数における容量素子のインピーダンスより低く、複数の搬送波の差周波数における出力側整合回路のインピーダンスを、差周波数における容量素子のインピーダンスより高くした。 (もっと読む)


本発明は、集積化ドハティ型増幅装置、およびこのような装置向けの増幅方法に関し、この増幅装置では、主およびピーク増幅ステージ(20,30,40)の入力信号を、所定の位相シフトおよび不均等な分割レートで、第1および少なくとも1つの第2の信号に分割するための、集中素子ハイブリッド電力分割手器(12)と、前記第1の増幅信号を受信し、前記所定の位相シフトを、前記第1の増幅信号およびより高いその高調波に適用するための、広帯域の補償回路と組み合わされた少なくとも1つの広帯域の集中素子擬似ライン(Z1,Z2)とが設けられる。これにより、ピーク増幅器の低い利得が、入力での不均等な電力分割を提供することによって補償される。その上、集中素子ハイブリッド電力分割器の使用は、主およびピーク増幅器の入力ポートの間で、改善された分離をもたらし、出力信号の最終的な歪みを減少させる。
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【課題】高周波で作動でき、電力散逸量が少なく、共通モードの変化に対して耐性を有するレベルシフトデバイスを提供する。
【解決手段】第1電圧レベル(13)で作動する入力側(14)と、第2電圧レベル(53)で作動する出力側(54)と、入力側と出力側とを接続するレベルシフト回路(48)とを備え、入力回路は、第1電圧レベルを基準とする入力信号(14)を受信し、入力信号の変化に対応する出力信号を発生する。レベルシフト回路は、MOSFET(28)を備え、MOSFETのゲートは、入力回路の各出力に接続され、ソース−ドレインパスは、第2電圧と第1電圧の基準との間に結合されている。出力側は、微分回路トポロジー(50)を有し、入力信号の変化を対応する信号をサンプリングし、その変化の間のサンプルをホールドする第1回路(56)と、微分された形態でホールドされたサンプル信号を受信して、シングルエンド形態に変換する出力回路(54)を有している。 (もっと読む)


受光素子(6)から出力される出力電流信号を電圧信号に変換する負帰還増幅回路(2、3)と、負帰還増幅回路(2、3)が出力する出力電圧信号に基づいて、負帰還増幅回路(2、3)の帰還抵抗部(4)の抵抗値および負帰還増幅回路(2、3)の負荷抵抗部(5)の抵抗値のそれぞれを同時に制御する変換利得制御回路(10、11a、11b)とを備える。さらに、帰還抵抗部(4)および負荷抵抗部(5)のそれぞれは、並列に接続された固定抵抗素子(41、51)と、MOSFET素子(42、52)と、ダイオード接続されたトランジスタ(43、53)とを備える。 (もっと読む)


改良負荷構成は電力消費を増加することなく回路帯域幅を増加する差動回路用に提供される。差動回路は一般に、相互に結合されたエミッタを有するトランジスタ(Q1,Q2)の差動対を含む。改良負荷構成は各トランジスタ(Q1,Q2)のコレクタに結合された負荷抵抗(R1,R2)および各々の負荷抵抗器(R1,R2)が結合されたインダクタから構成され、インダクタ(XF)は相互インダクタンスによって相互に結合されている。
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本発明は、プリアンプ内の真空管またはトランジスターなどのような増幅素子を用いて交流入力信号を増幅し出力する増幅回路の入力信号と出力信号の減衰を防止することができる増幅回路の入出力信号保護回路に関する。 (もっと読む)


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