Table of Contents

Роль операционных усилителей в современной радиочастотной демодуляции

Операционные усилители стали незаменимыми при проектировании высокопроизводительных радиочастотных (РЧ) приемников. Их универсальность, высокая прибыль и четко определенные функции передачи позволяют инженерам реализовывать активные схемы демодуляции, которые значительно превосходят пассивные диодные подходы в чувствительности, линейности и шумопроизводительности. В этой статье исследуются теория, методы проектирования и практическая реализация активных демодуляторов на основе операционных усилителей для сигналов AM, FM и фазово-модулированных сигналов, обеспечивая всеобъемлющий ресурс для инженеров-конструкторов РФ и продвинутых любителей.

В современных программно-определяемых радио (SDR) архитектурах оп-ампы часто служат интерфейсом между передним и аналого-цифровым преобразователем, выполняя критические задачи кондиционирования и демодуляции сигналов, которые непосредственно влияют на общий динамический диапазон приемника. Возможность точной настройки усиления, пропускной способности и импеданса делает активную демодулирование краеугольным камнем как дискретных, так и интегрированных конструкций приемника. Для более глубокого понимания основ усилителя обратитесь к Справочнику по операционным усилителям (FLT: 1) и (FLT: 2) Analog Devices.

Основы активной демодуляции

Демодулирование извлекает исходный информационно-носящий сигнал из модулированного носителя. В пассивных реализациях простой диодный выпрямитель и конденсаторный фильтр могут восстанавливать амплитудно-модулированную (AM) оболочку, но такие схемы вводят перепады напряжения, нелинейное искажение и плохое восстановление слабого сигнала. Активная демодулирование заменяет пассивные компоненты операционным усилителем, выполненным с возможностью выполнения нелинейной операции с почти идеальной точностью. Это дает линейную передаточную функцию, усиление для слабых сигналов и предсказуемое импеданс выхода, при сохранении точности модулирующего сигнала.

Активные схемы также обеспечивают синхронную демодулирование - когерентное обнаружение, где локальная реплика несущей умножается на входящий сигнал. Этот метод, осуществимый только с активной схемой, значительно повышает помехоустойчивость и имеет важное значение в модуляциях с подавленной несущей, таких как DSB-SC, BPSK и квадратурная амплитудная модуляция (QAM). Выбор между обнаружением оболочки и синхронным обнаружением зависит от формата модуляции, отношения несущей к шуму и требуемой линейности. Для полной обработки когерентного обнаружения см. Статья Электроники Примечания о когерентной демодуляции .

Характеристики Op-Amp критически важны для приложений РФ

Выбор операционного усилителя для демодуляции радиочастот требует тщательного внимания к параметрам, превышающим те, которые необходимы для аудио или контуров постоянного тока. Следующие спецификации непосредственно влияют на точность демодуляции и пропускную способность:

Продукт Gain-Bandwidth (GBP)

Оп-ампер должен сохранять достаточный коэффициент усиления с открытым контуром на несущей частоте. Для усилителя IF 10,7 МГц с коэффициентом усиления 20 дБ целесообразно устройство с ГБП не менее 100-200 МГц. Более высокий ГБП также позволяет осуществлять активные стадии фильтрации, которые формируют полосу пропускания сигнала до обнаружения. Рассмотрим OPA847 (3,9 ГГц ГБП) для широкополосных приложений IF или ADA4898-2 (65 МГц ГБП) для более низкой точности частоты.

Смертельная ставка

Быстрые переходы сигналов, особенно в FM и импульсно-модулированных системах, требуют высоких скоростей стреловидности, обычно выше 50 В/мкс для РЧ конструкций. Недостаточная скорость стреловидности вызывает искажение, вызванное стреловидностью, ограничивая максимальное отклонение или ширину импульса, которые могут быть точно воспроизведены. LMH6703 (3200 В/мкс) и THS3091 (7300 В/мкс)) являются примерами сверхбыстрых операционных усилителей, подходящих для высокочастотной демодуляции.

Плотность шума входного напряжения

Низкий уровень шума имеет первостепенное значение в фронтальных демодуляторах. Оп-ампы, такие как LT1028 (0,85 нВ/√Гц)] (0,85 нВ/√Гц)] (0,85 нВ/√Гц)] (0,85 нВ/√Гц)] (0,85 нВ/√Гц) (OPA211 (1,1 нВ/√Гц)) превосходят. Для источников с высоким давлением также учитывайте шум тока; устройства ввода FET обычно предлагают более низкий уровень шума тока. AD8099 сочетает в себе низкий уровень шума напряжения (0,95 нВ/√Гц) с низким уровнем шума тока, что делает его идеальным для сенсоров с высоким давлением.

Вводимые переменные тока и импеданса

FET-входные операционные усилители (например, OPA656) минимизируют нагрузку на высокоимпедансные источники RF, защищая Q предыдущих фильтров. Для RF-интерфейсов даже несколько пикампов тока смещения могут генерировать смещенные напряжения при прохождении через сопротивления источника. JFET-входные устройства, такие как AD8065, предлагают токи смещения ввода ниже 2 pA, сохраняя избирательность схем резервуара с высоким Q.

Напряжение питания и выходное смещение

Установки выхода рельс-рельс позволяют максимально использовать динамический диапазон без искажений в низковольтных системах. Обеспечить соответствие качения выходного напряжения полномасштабному входу последующих стадий, например аналого-цифровых преобразователей или аудиоусилителей. Для конструкций с одним подачей, AD8538 обеспечивает вход и выход рельс-рельс с низким смещением и отличной линейностью до 100 кГц.

Точка перехвата третьего порядка (IP3)

Для многотоновых сигналов IP3 указывает на линейность. Более высокий IP3 уменьшает искажение интермодуляции, что особенно важно в приемниках связи, которые должны обрабатывать сильные смежные каналы. Оп-ампы с IP3 > 40 дБм на рабочей частоте желательны для высокопроизводительных стадий IF.

Тщательная оценка этих параметров в отношении динамического диапазона и частотного плана системы позволяет избежать распространенных ошибок, которые ухудшают чувствительность приемника. Часто существуют компромиссы: высокий GBP обычно сопровождается более высоким потреблением энергии, а низкий шум может потребовать биполярных входов, которые увеличивают ток смещения. Структурированный процесс выбора, начиная с целевого соотношения сигнал-шум и полосы пропускания, дает наилучшую подгонку.

Активный детектор контуров для сигналов AM

Простейшей формой активной демодуляции является точный выпрямитель, используемый в качестве детектора оболочек. Классический полуволновой или полноволновой выпрямитель, построенный вокруг оп-ампа, устраняет пороговое напряжение диода. Конфигурация использует оп-ампер, который приводит в движение диод, помещенный внутри петли обратной связи, заставляя выход следовать за входом во время положительных полуциклов, в то время как диод изолирует нагрузку во время отрицательных циклов. Сглаживающий конденсатор и разрядный резистор завершают извлечение оболочки.

Для достижения точной реконструкции оболочки постоянная времени RC должна быть достаточно короткой, чтобы отслеживать пики модуляции, но достаточно длинной, чтобы отклонить рябь несущей.Общее правило: 1/fccm,max, где fccc является самой высокой частотой модуляции. Оп-ампер с частотой AM 50 МГц GBP может чисто демодулировать AM-сигналы до нескольких мегагерц полосы пропускания базовой полосы. Для высокоточных аудиоприложений постоянная времени RC также должна учитывать индекс модуляции; при 100% модуляции оболочка падает до нуля, а время разряда не должно усечение формы волны.

Практическое усовершенствование использует полноволновой активный выпрямитель для увеличения частоты ряби до 2fc, тем самым снижая требования к конденсатору фильтра. Эта схема использует два операционных усилителя и дифференциальный усилитель, обеспечивая как точность, так и низкое искажение даже при показателях модуляции, приближающихся к 100%. Полноволновая топология также предлагает более постоянное импедансное сопротивление, что упрощает импедансное соответствие последующим этапам. Для несущих частот до 1 МГц может работать конфигурация с одним подачей, но сплит-поставки устраняют необходимость в выходных конденсаторах связи и сохраняют низкочастотный отклик.

Для конкретного примера предположим, что несущая частота IF 455 кГц с максимальной частотой аудиомодуляции 5 кГц. Выберите R = 10 кОм и C = 10 нФ, давая RC = 100 мкс (1/10 кГц). Это дает частоту среза 1,6 кГц, что достаточно для АМ речевого уровня. Для улучшения плоскости до 5 кГц, уменьшить C до 3,3 нФ (RC = 33 мкс, среза ≈ 4,8 кГц) и принять некоторую несущую рябь при 455 кГц. Оставшуюся рябь можно удалить последующим активным фильтром нижних частот с использованием второго операционного усилителя.

Синхронная демодуляция и блокировка усилителей

Когда формат модуляции включает в себя подавленный носитель, становится необходимым синхронное обнаружение. Аналоговый мультипликатор на основе операционного усилителя (например, AD633 или MPY634) или усилитель с коммутацией, приводимый в действие локальным осциллятором, может восстанавливать сигнал базовой полосы. Выход мультипликатора содержит компонент в два раза больше несущей и термина базовой полосы; фильтр низкого пропуска извлекает желаемый сигнал. Точность локальной фазы осциллятора имеет решающее значение: любая фазовая ошибка уменьшает обнаруженный выход косинусом этой ошибки и вводит квадратурное искажение. В некоторых системах пилотный сигнал или PLL синхронизирует локальную фазу осциллятора с входящей несущей.

Этот метод может быть расширен до архитектуры усилителя блокировки, где операционный усилитель реализует фазово-чувствительный детектор. Путем регулировки фазы опорного сигнала схема может измерять чрезвычайно малые сигналы, скрытые в шуме - способность, бесценная для сенсорных интерфейсов и научных приборов. Эксплуатационные усилители на стадии фильтра низкого прохода устанавливают эквивалентную полосу шума, непосредственно влияя на чувствительность. Например, активный фильтр четвертого порядка Баттерворта с отсечкой 100 Гц может достигать эквивалентной полосы шума примерно 105 Гц, обеспечивая существенное снижение шума по сравнению с простым RC-фильтром. Способность усилителя блокировки отклонять внеполосные помехи делает его краеугольным камнем низкоуровневых радиочастотных измерений, таких как обнаружение слабых модулированных носителей в присутствии сильных помех.

На практике блокирующий усилитель использует одиночный оп-ампер в качестве усилителя с переменной цепью, усиление которого переключается между +1 и -1 синхронно со ссылкой. Это может быть реализовано с аналоговым переключателем (например, ADG1419) и высокоскоростным оп-ампером, сконфигурированным как инвертирующая/неинвертирующая стадия. Выход затем фильтруется интегратором оп-ампера по низкой частоте. Такая конструкция обеспечивает динамический резерв, превышающий 60 дБ, что позволяет извлекать сигналы в 1000 раз меньше шумового пола.

FM-демодуляция с использованием четырехугольных детекторов на основе Op-Amp

Частотно-модулированные сигналы обычно демодулируются с помощью дискриминатора фазового сдвига или квадратурного детектора. Активная реализация использует оп-ампер в качестве настроенного усилителя и фазового переключателя. ВысокоQ-резонансная сеть, часто использующая керамический дискриминатор или LC-цистерну, преобразует частотные отклонения в амплитудные вариации. Оп-ампер затем усиливает и выпрямляет полученный AM-подобный сигнал, производя модулирующий аудио или данные. Квадратурный детектор, который умножает FM-сигнал с 90-градусной фазовой сдвинутой версией себя, может быть построен с оп-амперной фазовой сетью и множителем. Выход пропорционален мгновенному отклонению частоты.

Для полосы IF 455 кГц или 10,7 МГц оп-ампер, сконфигурированный как гиратор, может имитировать индуктор, позволяя создавать настраиваемые фильтры с высоким Q-диапазоном без громоздких катушек. В сочетании с активным выпрямителем это дает монолитный FM-демодулятор с отличной линейностью. Система FM-IF SA604A, хотя и выделенная IC, иллюстрирует принцип; дискретные реализации оп-ампера предлагают более глубокую проницательность и настройку дизайна. Ключевым преимуществом активных FM-демодуляторов является возможность включать температурную компенсацию и автоматическое управление частотой (AFC) через простой цикл обратной связи оп-ампера, который регулирует VCO или локальный осциллятор для центра IF.

Практичный четырехугольный детектор может быть построен с использованием NE602 или AD8302 в качестве множителя, но версия с полным усилителем использует один op-amp для создания фазового сдвига на 90° по ограниченной полосе пропускания. Для IF на 10,7 МГц сеть последовательного RC (R = 150 Ω, C = 100 pF) обеспечивает приблизительно 45° на несущей, и каскад из двух таких сетей дает 90°. Затем фазовый сигнал приводит в действие второй вход множителя, образованного четырехквадрантным аналоговым множителем IC.

Активный миксер и частотная конверсия

В приемниках супергетеродина миксер умножает входящий радиочастотный сигнал с помощью местного осциллятора для генерации промежуточной частоты. Двойной шлюз MOSFET или диодное кольцо является традиционным, но активный микшер, построенный с высокоскоростным оп-ампером, может достигать коэффициента усиления преобразования, а не потери. Например, неинвертирующий вход оп-ампа принимает радиочастотный сигнал, в то время как локальный осциллятор модулирует коэффициент усиления через JFET в петле обратной связи. Этот подход упрощает фильтрацию IF, поскольку оп-ампер может включать фильтр непосредственно, используя конденсаторы обратной связи для создания отклика полосового прохода. Прирост конверсии может быть установлен соотношением обратной связи к входному импедансу, давая дизайнеру контроль над общим распределением усиления приемника.

При проектировании таких смесителей, убедитесь, что линейный диапазон входа op-amp вмещает амплитуду RF без обрезки, и что локальная форма волны осциллятора чиста, чтобы избежать сворачивания шума. Уровень привода локального осциллятора должен быть достаточным для полного переключения ячейки усиления, не вызывая проблем с восстановлением перегрузки. Для улучшения линейности рассмотрите сбалансированную топологию с использованием двух op-амперов, сконфигурированных как двухбалансовый смеситель; это подавляет локальный осциллятор и утечку RF на выход IF. Аналоговые коллекции устройств цепи обеспечивают несколько подходящих топологий, в том числе оптимизированных для маломощных и широкополосных приложений.

Активный микшер также может быть реализован с использованием четырехквадрантного множителя AD835, который сочетает в себе высокоскоростной оп-ампер с аналоговым множителем ядра. Это устройство предлагает полосу пропускания 250 МГц и может быть сконфигурировано для переключения вверх или вниз с минимальными внешними компонентами. Для однократной работы с подачей AD834 обеспечивает аналогичную функцию с дифференциальным выходом, подходящим для управления дифференциальными ADC.

Демодуляторы с фазовой блокировкой (PLL)

Оп-ампер служит усилителем ошибок во многих демодуляторах PLL. Выход фазового детектора после фильтрации по низким частотам представляет разницу фаз между генератором с контролируемым напряжением (VCO) и поступающим сигналом. Оп-ампер усиливает это напряжение ошибок и приводит в действие VCO, закрывая петлю. Для демодуляции FM напряжение ошибок непосредственно дает демодулированный сигнал. Для демодуляции по FM напряжение ошибок непосредственно выдает демодулированный сигнал. Полоса пропускания фильтра петли определяет максимальную частоту модуляции, которую можно отслеживать; более широкая полоса пропускания позволяет быстрее отклоняться, но вводит больше шума. Активный петлевой фильтр с помощью интегратора оп-ампа обеспечивает лучший контроль над нулевым и полюсным местоположениями, оптимизируя переходную реакцию и шумопроизводительность.

Использование малошумного оп-ампа с высокой скоростью наводнения в петлевом фильтре улучшает диапазон захвата и минимизирует искажения в широкополосных FM-приложениях. Дополнительно оп-ампер может реализовать сам VCO, настраивая интегратор и триггер Шмитта, генерируя линейную треугольную волну. Получающийся PLL может быть построен почти полностью из блоков оп-ампера, что делает его отличной образовательной платформой и позволяет создавать пользовательские IC-проекты. Для демодуляции PM выход фазового детектора является непосредственно модулирующим сигналом, но петля должна быть спроектирована для отслеживания фазовых изменений в полосе пропускания модуляции (FSK) приемники, где двоичные данные восстанавливаются путем сравнения напряжения управления VCO с порогом.

Конструкция петлевого фильтра обычно включает выбор коэффициента демпфирования 0,7 и естественной частоты, которая в 10 раз ниже максимальной частоты модуляции. Для полосы частот модуляции 10 кГц выберите естественную частоту 1 кГц. Затем значения резистора и конденсатора op-amp определяются коэффициентом усиления VCO (K]v и коэффициентом усиления фазового детектора (K]d. Уравнение nnnvd/(R C)] направляет выбор. Например, с Kv=100 кГц/V и Kd

Пример практического проектирования: детектор контуров шириной 10,7 МГц

Для иллюстрации процесса проектирования рассмотрим AM-детектор для IF 10,7 МГц с полосой частот 20 кГц. Несущая находится на частоте 10,7 МГц, требуя операционного усилителя с GBP > 100 МГц. OPA847, но обеспечивает стабильную работу. Используйте полуволновой точный выпрямитель с одним диодом (например, BAT54 Schottky) внутри петли обратной связи. Установите резистор обратной связи на 1 кОм для усиления 10. Выход приводит в действие RC-фильтр с R = 1 кОм и C = 10 нФ, дающий отсечку 15,9 кГц при прохождении модуляции 20 кГц. Чтобы уменьшить рябь, добавьте активный низкочастотный фильтр второго порядка с использованием второго OPA847, сконфигурированный как фильтр Sallen-Key с Q 0,707 и отсечкой 25 кГц

Моделировать схему в LTspice с помощью модели OPA847. Применять носитель 10,7 МГц с модуляцией 50% AM на 10 кГц. Выход должен показывать чистую синусоидальную волну 10 кГц с менее чем 1% THD и менее 50 мВ остаточной ряби несущей. В аппаратном обеспечении использовать четырехслойную ПХБ с выделенной наземной плоскостью и размещать конденсаторы разъединения операционного усилителя (100 нФ + 10 мкФ) в пределах 2 мм от штифтов питания. Измеренная производительность должна достигать SNR 70 дБ и динамического диапазона, превышающего 80 дБ.

Руководство по дизайну: выбор компонентов и планировка

Выбор Op-Amp

Для цепей, работающих до 30 МГц, LMH6629 или OPA657, обеспечивает низкий уровень шума и высокий GBP. Для более низких частот NE5534 по-прежнему обеспечивает отличную шумопроизводительность и является экономически эффективным. Для конструкций, требующих выхода рельса в рельс и низкой мощности, AD8065 является сильным кандидатом. Всегда проверяйте таблицу данных на стабильность по сравнению с емкостной нагрузкой; некоторые операционные усилители требуют небольшого резистора (например, 50 Ω) в серии с выходом для управления большой паразитической емкостью.

Пассивные компоненты

Используйте керамические конденсаторы C0G/NP0 для конденсаторов синхронизации фильтра для обеспечения термостойкости. Металлопленочные резисторы минимизируют 1/f шум и имеют более низкую паразитную индуктивность, чем проволочные типы. Для радиочастотного шунтирования используйте конденсаторы X7R с низкой индуктивностью с частотой саморезона над несущей частотой. Для примера 10,7 МГц конденсатор 100 пФ C0G имеет саморезонанс выше 500 МГц, что делает его пригодным для разъединения.

планировка

Сохраняйте радиочастотные следы короткими и избегайте резких изгибов. Поместите депарационный конденсатор (100 нФ) непосредственно на op-amp силовые штифты; добавьте электролитический 10 мкФ рядом для низкочастотного разъединения. Используйте твердую плоскость земли и заземление звезды для предотвращения паразитных колебаний. Для многоступенчатых схем, разделите аналоговые и цифровые основания и соедините их в одной точке. При использовании смешанного сигнала IC, как ADC, раздельная плоскость земли с мостом возле преобразователя часто дает наилучшую производительность.

щит

Закройте демодулятор в металлическом щите, если требуется высокая чувствительность, и используйте проточные конденсаторы для линий электропередач. Держите корпус достаточно большим, чтобы избежать паразитных резонансов; полуволновая длина на рабочей частоте является типичным порогом. Для чрезвычайно чувствительных цепей рассмотрите медную или алюминиевую коробку с внутренними делителями для изоляции стадий.

Передовые технологии и управление шумом

Шумовое число в активных демодуляторах можно оптимизировать, применяя обратную связь не только для усиления, но и для формирования полосы пропускания. Композитный усилитель — комбинирование малошумного входного опампа с высокоскоростной выходной стадией — может достигать как низкого шума, так и широкой полосы пропускания. Другой метод — емкостная обратная связь для создания полосовой реакции на несущей частоте, уменьшение внеполосного шума перед обнаружением. Например, опамп с емкостным делителем напряжения в петле обратной связи может реализовать полосовой фильтр второго порядка с настраиваемой центральной частотой. Такой подход устраняет необходимость в отдельной стадии фильтра, экономя пространство и мощность платы.

Для приложений с высоким динамическим диапазоном рассмотрите автоматические петли управления усилением (AGC), которые используют операционный усилитель для выпрямления вывода и регулировки усилителя с переменной прибылью вверх по течению. Это поддерживает вход демодулятора в оптимальном диапазоне, предотвращая перегрузку и искажение. Константа времени AGC должна быть тщательно выбрана: слишком быстрая будет следовать за оболочкой модуляции и подавлять желаемые изменения; слишком медленный не будет защищать от внезапных сильных сигналов. Руководство по проектированию усилителя низкого шума от Analog Dialogue предоставляет отличные указатели, применимые к фронтальным концам демодулятора. Кроме того, цифровая постобработка, такая как адаптивное выравнивание, может компенсировать неидеальности в демодуляторе операционного усилителя, хотя это увеличивает сложность системы.

Соответствие шума является еще одним передовым методом: выбрав параметры шума op-amp (e]n, in, чтобы соответствовать импедансу источника, можно свести к минимуму шумовое число. Для данного сопротивления источника Rs, оптимальное шумовое число возникает, когда Rnn. Для LT1028, en = 0,85 нВ/Гц и inn = 1 pA/√Гц, при этом для представления оптимального импеданса оп-ампу может использоваться импеданс источника.

Тестирование и устранение неполадок

Характеризуйте свой демодулятор калиброванным генератором сигналов и анализатором спектра. Ключевые показатели эффективности включают полное гармоническое искажение (THD), отношение сигнал-шум (SNR) и динамический диапазон. Для демодуляторов AM измеряйте выход оболочки при стрельбе по частоте модуляции; проверяйте на плоскость и любое выключение из-за RC-фильтра. Для демодуляторов FM применяйте частотно-модулируемую несущую с известным отклонением и сравнивайте восстановленную амплитуду сигнала с идеальным выходом дискриминатора. Используйте анализатор фазового шума для оценки вклада локального осциллятора в демодуляционный шумовый пол.

Общими проблемами являются колебания из-за макетных паразитов, недостаточная скорость разряда, вызывающая искажение, вызванное разрядом, и ошибки смещения постоянного тока в выпрямителе. Добавление небольшого контура обратной связи постоянного тока может свести на нет; часто достаточно нескольких мегаохм резисторов от выхода к неинвертируемому входу. Всегда проверяйте запас фаз опампа с помощью участка сбоя или сетевого анализатора для обеспечения стабильности. Если колебания происходят на высоких частотах, попробуйте вставить ферритовую бусинку на штифты мощности опампа или добавить небольшой конденсатор (10 pF до 100 pF) через резистор обратной связи. Для низкочастотной нестабильности проверьте разъединительную сеть и укрепите соединения наземной плоскости.

Для тщательной характеристики используйте векторный сетевой анализатор для измерения S-параметров входа и выхода демодулятора. Это выявляет несоответствия импеданса и нежелательные резонансы. Двухцветный тест на ожидаемой несущей частоте и близком интерферере может оценить искажение интермодуляции. Установите тона до -30 дБм каждый и измерьте продукты третьего порядка; они должны быть по меньшей мере на 60 дБ ниже желаемых сигналов для хорошо спроектированной схемы.

Заключение

Оперативные усилители позволяют проектировщикам создавать высокоточные чувствительные демодуляторы для широкого спектра RF-приемников. От прецизионных AM-детекторов до когерентных синхронных детекторов и FM-квадратурных дискриминаторов схемы на основе оп-амперов обеспечивают производительность, с которой не могут сравниться пассивные топологии. Понимая критические спецификации оп-ампера, выбирая соответствующие компоненты и придерживаясь надлежащих методов компоновки, инженеры могут реализовать активные демодуляционные решения, которые повышают производительность приемника в системах связи, телеметрии и приборостроения. Поскольку ИС РФ интегрируют все больше функциональных возможностей, фундаментальные принципы, изученные здесь, остаются необходимыми для оптимизации полных цепей приемников. Достижения в технологии оп-ампера, включая более низкий уровень шума напряжения и более высокий ГБП при уменьшенной мощности, продолжают раздвигать границы того, что достижимо в дискретных и полудискретных конструкциях приемников. Практический пример и руководящие принципы проектирования, представленные в этой статье