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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 功率??放大器

功率??放大器 文章 進入功率??放大器技術社區(qū)

基于DSP的功率調節(jié)系統(tǒng)控制器

  • 文章研究了基于DSP的燃料電池電站功率調節(jié)系統(tǒng)控制器。功率調節(jié)系統(tǒng)對整個電站系統(tǒng)的可靠、高效率和高質量運行有很重要的作用。
  • 關鍵字: 系統(tǒng)  控制器  調節(jié)  功率  DSP  基于  

運放式射頻放大器(07-100)

  •   傳統(tǒng)射頻放大器使用分立晶體管有源器件,主要原因是器件價格低廉。而隨著運放性能的提高和批量應用的推動,射頻放大器采用運放已成大勢所趨。相對于分立晶體管,高速運放確實有其長處:首先,前者構成的放大器,其增益和帶寬與晶體管的偏流和工作點關系很大,調整起來相對困難;而運放的增益是不受偏置影響的。其次,運放還能減少工作溫度范圍內(nèi)的參數(shù)漂移,使工作更可靠和穩(wěn)定。   眾所周知,運放又可分為電壓反饋式(VFB)和電流反饋式(CFB)兩種。在實際應用中,大量使用的是VFB運放,但在射頻放大器應用中,CFB運放具有更
  • 關鍵字: 放大器  CFB運放  

功率已被榨干?從更少的來源提取更多的收獲(07-100)

  •   在當今的世界里,隨著效率逐漸成為產(chǎn)品成功的關鍵因素之一,萃取能力也已經(jīng)具備了一個全新的概念。人們一直在試圖從最有限的資源和技術中提取最大化的產(chǎn)能和輸出。無論對于你的手機來說,還是對于桌面電腦、筆記本或者其它電子設備來說,如何令更多的應用使用更少的電源,是我下面將要討論的。   隨著每種電子產(chǎn)品或者設備增添更多的功能,所需要的功率以及電池的密度或容量也始終在增長。這一變化趨勢給我們的現(xiàn)實世界所帶來的影響是:大量的發(fā)熱,功率的消耗,電源的浪費和幾十億只用過的、無人需要的電池組。這些電池組無法被復用,而且
  • 關鍵字: Freescale  功率  元器件/基本組件  

低端口數(shù)PSE

  •   IEEE 802.3af以太網(wǎng)供電(PoE)標準規(guī)定:可通過以太網(wǎng)線路輸送48V電壓(在高達350mA的電流條件下)。從那以后,一大批采用PoE標準的新產(chǎn)品相繼面市,而且,具PoE功能的以太網(wǎng)接口的數(shù)量達到了幾百萬之多。   負責提供功率的設備是供電設備(PSE)。開發(fā)中跨PSE的目的是使不具備PoE功能的老式數(shù)據(jù)裝置能夠繼續(xù)使用(將其用作現(xiàn)有數(shù)據(jù)線上的饋電器)。端點PSE則實現(xiàn)了PoE功能與諸如路由器、集線器和交換器等數(shù)據(jù)設備的集成。當PoE尚屬新事物的時候,中跨代表了那些有PoE需求、但不想更換
  • 關鍵字: PSE  功率  

數(shù)字放大器的單端設計

  • 數(shù)字放大器最大優(yōu)點之一是其具備設計復用的數(shù)字數(shù)據(jù)通路的靈活性。因為信號在到達揚聲器之前是保持在數(shù)字域的,所以在信號路由方面具有更大的靈活性。這種靈活性同時也能處理開發(fā)過程中和生產(chǎn)過程的填料選擇和/或固件變更。數(shù)字放大器有一個被稱為單端工作的常規(guī)模式。本文描述了單端設計基礎和工程相關的權衡考慮。
  • 關鍵字: 設計  單端  放大器  數(shù)字  

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

構建塊狀易于封裝的電源供電設計

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(nèi)在差別,因此分別適應于不同
  • 關鍵字: TI  放大器  DC  
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功率??放大器介紹

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