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放大器 文章 最新資訊

差分測量的重要性(06-100)

  •   很多實際的應用需要在噪聲環(huán)境中放大非常小的信號。通常,信號傳感器離放大器有一段距離。因此,往往會引入大量噪聲。   有效的信號恢復往往依賴于為特定應用仔細選擇的最佳放大器。通常應用中有三種類型的系統(tǒng):單端輸入和輸出(運放基),差分輸入、單端輸出(儀表放大器基)和差分輸入、差分輸出(差分放大器基)系統(tǒng)。   一些設計人員喜歡用單端、屏蔽纜線系統(tǒng)(見圖1)。其中輸入加到屏蔽纜線和公共端或“地”之間,然后經(jīng)纜線到運放。象這種單端系統(tǒng)是非常容易拾取噪聲,因為信號參考于地,即信號流經(jīng)
  • 關鍵字: 差分測量  傳感器  放大器  

對便攜式音頻設備的音頻放大器咔嗒聲進行定量分析

  • 為了消除衡量音頻放大器性能的主觀判斷因素,Maxim確定了描述咔嗒聲的客觀指標。本文闡述了這一指標KCP以及該參數(shù)的測試過程。

  • 關鍵字: 音頻  定量分析  進行  設備  便攜式  放大器  

在消費電子設備中發(fā)揮D類放大器優(yōu)勢的系統(tǒng)設計方法

音頻平衡—不平衡變換器(06-100)

  •   圖1所示電路可用來變換平衡音頻信號為不平衡音頻信號,反之亦然。此電路消除了地環(huán)路。此電路的工作很像1個信號變壓器,但它比1個良好的變壓器便宜很多。此電路具較平滑的變換器,在低頻不會短路信號源。   專業(yè)設備通常接地,具有平衡的輸入和輸出。用戶設備通常雙隔離非平衡輸入和輸出。某些半專業(yè)設備和計算機具有非平衡音頻輸入和輸出接地問題,不可避免地造成地環(huán)路問題。   本文的電路是基于間接電壓反饋基礎上的??恐厣罘謱1-R1-R2-Q2把正和負輸入之間電壓變換為電流。同樣的差分對Q3-R3-R4
  • 關鍵字: 音頻  變換器  放大器  反饋環(huán)路  

采用PWM技術設計D類放大器

  • 本文將探討如何利用PWM數(shù)字技術來實現(xiàn)傳統(tǒng)模擬音頻設備的性能。
  • 關鍵字: 放大器  設計  技術  PWM  采用  

音頻功率放大器分類及在手機設計中的應用

  •   一部精美的手機,配上悅耳的鈴聲,無論走到哪里都能引來無數(shù)羨慕的目光。手機聲音音質的好壞對手機設計成功與否有著重大的影響,而功率放大器對音色的還原質量,有著舉足輕重的作用。下面就音頻放大器(Audio power amplifier)在手機中的應用做一下簡單的分析。   一、音頻放大器分類   傳統(tǒng)的數(shù)字語音回放系統(tǒng)包含兩個主要過程:1、數(shù)字語音數(shù)據(jù)到模擬語音信號的變換(利用高精度數(shù)模轉換器DAC)實現(xiàn);2利用模擬功率放大器進行模擬信號放大,如A類、B類和AB類放大器。從1980年代早期,許多研究者
  • 關鍵字: 音頻 功率 放大器  

用運算跨導放大器和接地電容器實現(xiàn)正弦振蕩器(06-100)

  •   正弦振蕩器在很多領域(如儀器,通信測量)正變得重要起來。用運算跨導放大器(OTA)開發(fā)振蕩器是有吸引力的,這是因為OTA能提供高線性電調諧、寬跨導增益可調范圍、高頻工作。   此外,這些振蕩器適合于雙極或CMOS工藝的IC實現(xiàn),IC實現(xiàn)中避免用電阻器。對于IC實現(xiàn),接地電容器適合于小硅片面積和吸附雜散電容。用3個或4個OTA和接地電容器或2個OTA和浮置電容器可以實現(xiàn)OTA-C振蕩器。OTA-C振蕩器的振蕩和振蕩頻率依賴于跨導增益。   本文所介紹的新OTA-GC振蕩器用2個OTA和2個接地電容。
  • 關鍵字: 放大器  電容器  正弦振蕩器  

采用寬帶電壓與電流反饋運算放大器的應用要求(06-100)

  •   系統(tǒng)設計人員既能用電流反饋運算放大器,也能選擇電壓反饋運算放大器,到底如何決定呢?我們將討論每種放大器最合適的應用,說明為什么某些應用不適合某種放大器。我們通過設計樣例介紹廣泛采用的電路,其中包括新興全差動放大器(FDA,一款獨特的電壓反饋器件),說明這種器件在什么情況下最適用。   放大器的選擇標準   就任何給定應用而言,我們可從多種可能的運算放大器中進行選擇。其中主要有兩種類型,即電壓反饋 (VFB) 運算放大器與電流反饋運算放大器 (CFB),二者之間存在明顯的內在差別,因此分別適應于不同
  • 關鍵字: TI  放大器  DC  

對高分辨率ADC應用中的增益誤差和帶寬考慮(06-100)

  •   想象一下,一個由運算放大器(op amp)所驅動并設置為16位的高分辨率ADC。為了使該對ADC和放大器達到16位的性能,在其它條件相同的情況下,有必要使驅動放大器達到一個顯著優(yōu)于1LSB或0.0015%的增益精度。這個精度水平為選擇放大器帶來了兩個限度,它們都與其增益誤差相關聯(lián)。   與放大器閉環(huán)增益相關的兩個增益誤差來源為:   ·由于放大器的有限環(huán)路增益而引起的增益誤差。   ·由于不充分的閉環(huán)帶寬導致的增益誤差。   在選擇放大器時,這兩種誤差來源都應該考慮
  • 關鍵字: ADC  放大器  

具有成本競爭力的D類放大器音頻方案的差異化設計

  • D類放大器是實現(xiàn)小體積和大功率音頻輸出的現(xiàn)代消費類電視和音頻產(chǎn)品的關鍵元件,但構建一個高效率的D類放大器方案并不簡單。特別是功率開關級的設計,對不熟悉功率電子設計的音頻設計工程師來說是一個很大挑戰(zhàn)。
  • 關鍵字: 方案  差異化  設計  音頻  放大器  成本  競爭力  具有  

儀表放大器簡化音頻失真測試(04-100)

  •   所有音頻分量的關鍵測量是失真,通常標定為總諧波失真(THD)或總諧波失真+噪聲(THD+N)。THD定義為:      其中:f1=基頻幅度;f2=2次諧波幅度;f3=3次諧波幅度;f4=4次諧波幅度;fn=n次諧波幅度(<20KHz)。   THD+N是所有頻率分量(高達20KHz)除以基頻振幅的rms(均方根值)和。   然而,測量失真是件困難的任務,特別是數(shù)值大于90dB更困難。頻率源純度必須超過所希望的測量。加上,分析儀噪聲和動態(tài)范圍可能限制所實現(xiàn)的分辨率。   THD測量的通常
  • 關鍵字: TI  放大器  THD測量  

USB供電高精度高保真音頻前置放大器(04-100)

  •   為了前置放大和均衡錄放機的摸擬輸出,需要音頻前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1個音頻輸入。但是,現(xiàn)在音頻前置放大器稀少。CD播放機具有線性輸出,不需要線性化。   如果希望播放錄音或用計算機音頻卡實現(xiàn)LP,就會發(fā)現(xiàn)音頻前置放大器是有用的。所用電源由計算機USB口提供的+5V提供。不需要外部電源,雙電源或交流電源連接。   本文給出的電路示出3.3V供電的聲頻前置放大器。與其他運放方案相比,此電路的主要優(yōu)點是低功率、低電壓設計和單電源工作。   MAX4478低噪聲軌到軌四運放是
  • 關鍵字: USB  放大器  

WiMAX接收鏈使用集成旁路開關低噪聲放大器的優(yōu)勢

  •   從根本上大家已經(jīng)認同WiMAX技術會在2007年開始集成到筆記本電腦和手持式設備中,WiMAX的移動化版本802.16e使用了2~6GHz 的頻帶來提供移動設備非視距范圍(NLOS)的數(shù)據(jù)傳輸能力,因此WiMAX接收鏈設計工程師所面對的挑戰(zhàn)主要是多種不同傳輸路徑所造成接收信號電平的寬廣動態(tài)范圍。   WiMAX接收器能夠由多種不同傳輸路徑接收信號的能力對于確保系統(tǒng)工作效率和數(shù)據(jù)的精確性相當重要,相對于分立式解決方案,一個較為簡單、低成本、省空間,同時效率更高的解決方案是在WiMAX接收器的射頻前端采
  • 關鍵字: WiMAX 放大器  

減小手機耳機放大器的RF敏感度的解決方法

  • 本應用筆記以GSM手機為例,給出了一種降低耳機放大器RF敏感度的設計方案。MAX9724是經(jīng)過謹慎設計,可抑制RF噪聲的放大器。
  • 關鍵字: 手機耳機  放大器  方法  敏感度    

ADI發(fā)布首款單電源驅動低阻抗放大器

  • 中國,北京——ADI公司是信號處理應用領域的高性能半導體供應商與放大器IC市場的領先者,最新推出的數(shù)字可編程可變增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它內置發(fā)射驅動器,為通過電力線、電纜及其他低阻抗設備驅動信號設定了新的標準。AD8260采用3.3-V單電源供電,其發(fā)射驅動器可以產(chǎn)生±200-mA輸出,最高頻率達100 kHz,并在此頻率上能提供大于±100-mA的驅動能力。在使用分立的VGA、輸
  • 關鍵字: ADI 單電源 低阻抗 放大器  
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放大器介紹

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