功率??放大器 文章 進(jìn)入功率??放大器技術(shù)社區(qū)
可測量高電壓的差分放大器
- 可測量高電壓的差分放大器圖1示出了兩種測量大信號(hào)的方法。第一種方法采用一個(gè)兩電阻分壓器和一個(gè)輸出緩沖器,第二種方法采用一個(gè)衰減反相器和一個(gè)高電壓輸入電阻器。這兩種方法都會(huì)引入線性測量誤差,因?yàn)橹挥幸粋€(gè)電阻器消耗功率,從而導(dǎo)致其自熱及阻值相應(yīng)改變。另外,放大器及其余的電阻器也會(huì)引入偏移電流、偏移電壓、CMRR(共模抑制比)效應(yīng)、增益誤差以及飄移,從而會(huì)極大地降低系統(tǒng)整體性能?! D2所示是基于Analog Devices公司AD629的電路,可以以小于5 ppm(百萬分之一)的線性誤差來測量大于400Vp-
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USB供電高精度高保真音頻前置放大器
- 為了前置放大和均衡錄放機(jī)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(gè)音頻輸入。但是,現(xiàn)在音頻前置放大器稀少。CD播放機(jī)具有線性輸出,不需要線性化。如果希望播放錄音或用計(jì)算機(jī)音頻卡實(shí)現(xiàn)LP,就會(huì)發(fā)現(xiàn)音頻前置放大器是有用的。所用電源由計(jì)算機(jī)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(yùn)放方案相比,此電路的主要優(yōu)點(diǎn)是低功率、低電壓設(shè)計(jì)和單電源工作。MAX4478低噪聲四軌到軌運(yùn)放是設(shè)計(jì)的核心。小的MAX8877線性穩(wěn)壓器
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模/數(shù)接口中的可編程增益放大器
- 用可編程增益放大器(PGA)處理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中傳感器/變送器模擬輸出和信號(hào)處理數(shù)字世界之間的接口。單片和高集成度PGA現(xiàn)在被可編程、更高精度、更高吞吐量和更小封裝尺寸的模塊和混合方案替代。由于來自傳感器/變送器的模擬信號(hào)的本性,使其工作必須具備相當(dāng)大的動(dòng)態(tài)范圍。這要求采用連續(xù)增益級(jí)在進(jìn)行任何實(shí)際的數(shù)字處理之前增大這些信號(hào),PGA能滿足這種要求。PGA是可變?cè)鲆娣糯笃鳎╒GA)的子集。VGA提供可變和連續(xù)增益控制,而PGA必須在軟件控制下以因定步(通常6dB步)做到可變?cè)鲆婵刂?。達(dá)到更精細(xì)的分辨步0.5dB
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數(shù)字功率放大器
- 前言現(xiàn)代高保真立體聲系統(tǒng)都采用數(shù)字信號(hào)音源:諸如激光唱片(CD)、數(shù)字錄音帶(DAT)、數(shù)字音頻廣播(DAB)等。數(shù)字語音和樂音信號(hào)通常是脈沖編碼調(diào)制的,具有12位,16位或更高的分辨率,取樣頻率分別為32KHz(DAB);44.1KHz(CD);或48KHz(DAT)。對(duì)這些數(shù)字信號(hào),傳統(tǒng)的方法是將它送到D/A變換器變換成模擬信號(hào),經(jīng)低通濾波后再送至模擬功率放大器來驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的揚(yáng)聲器。數(shù)字信號(hào)在存儲(chǔ)、傳輸和處理方面的優(yōu)點(diǎn)是眾所周知的,數(shù)字系統(tǒng)的保真度、可靠性和經(jīng)濟(jì)性大大超過了模擬系統(tǒng)。因此,在信號(hào)鏈最后一
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儀表放大器簡化音頻失真測試
- 所有音頻分量的關(guān)鍵測量是失真,通常標(biāo)定為總諧波失真(THD)或總諧波失真+噪聲(THD+N)。THE定義為:THD(dB)=20Log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(dá)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(wù),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(dòng)態(tài)范圍可能限制所實(shí)現(xiàn)的分辨率。THD測量的通常方法示于圖1。1KHz正弦波通過
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Cirrus Logic 發(fā)布環(huán)繞聲編解碼器系列
- Cirrus Logic近日推出三款環(huán)繞聲編解碼器——CS42436、CS42438和CS42448。該系列每一款新品都有多位Δ-Σ調(diào)節(jié)器,以減少頻帶外噪音,而且能夠幫助音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)師同時(shí)集成8個(gè)單端輸入源或者6個(gè)差分輸入源,以及8個(gè)單端或差分輸出源,從而使得音視頻接收器及車載音響系統(tǒng)制造商能夠容易的將多通道環(huán)繞聲性能整合到自己的入門級(jí)和中檔產(chǎn)品中。www.cirrus.com
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Cirrus Logic 下注消費(fèi)DVD刻錄市場
- Cirrus Logic公司宣布為新型消費(fèi)DVD錄像機(jī)推出一系列嶄新功能,其中包括支持集成硬盤驅(qū)動(dòng)器、支持將硬盤內(nèi)容轉(zhuǎn)錄至DVD光盤和通過Cirrus下一代DVD處理器——CS98300播放MPEG-4/DivX視頻等。這些功能已被集成在該公司的DVD刻錄芯片和軟件平臺(tái)中。www.cirrus.com
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可變?cè)鲆娣糯笃鰽D603在雷達(dá)系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 摘 要:本文介紹了低噪聲可變?cè)鲆娣糯笃鰽D603在電離層斜向返回探測系統(tǒng)(IOBSS)中的應(yīng)用。通過引入以AD603為核心的放大電路,改善了雷達(dá)系統(tǒng)接收回波信號(hào)的信噪比,提高了雷達(dá)的信號(hào)處理能力。 關(guān)鍵詞:IOBSS;AD603;可變?cè)鲆?;低噪聲概述IOBSS系統(tǒng)按天線的工作模式可分為收發(fā)分開和收發(fā)共用兩種體制,收發(fā)分開體制是接收和發(fā)射各占用一部天線,兩者異地獨(dú)立安裝;收發(fā)共用體制是接收和發(fā)射交替使用同一部天線,本文采用收發(fā)共用體制。在這種體制中,由于雷達(dá)的接
- 關(guān)鍵字: AD603 IOBSS 低噪聲 放大器 可變?cè)鲆?/a> 設(shè)計(jì)應(yīng)用 模擬IC 電源
以更少部件實(shí)現(xiàn)更多功能的音頻放大器設(shè)計(jì)
- 在音頻放大器設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)更多功能是音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)的趨勢,這使 PDA、手機(jī)、筆記本電腦和其它便攜式應(yīng)用的音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)中所需的其它組件數(shù)量日益減少。在音頻系統(tǒng)中,可以傳遞給指定電阻性負(fù)載的最大音頻功率大小受到音頻放大器輸出的最大電壓擺幅或放大器可以傳遞的最大電流擺幅的限制。對(duì)于大多數(shù)音頻放大器而言,這種電壓擺幅在很大程度上取決于它的供電電壓,因此,對(duì)于指定負(fù)載來說,最大電流和輸出功率將由此電壓擺幅決定。通常情況下,在設(shè)計(jì)音頻放大器時(shí),需考慮特定的設(shè)計(jì)目標(biāo)和供電電壓,但是,如果音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要更大的功率,但受
- 關(guān)鍵字: 放大器 美國國家半導(dǎo)體 設(shè)計(jì)應(yīng)用 模擬IC 電源
良好的設(shè)計(jì)可以減少運(yùn)算放大器的加電問題
- 隨著系統(tǒng)的變大,減小功耗在許多電子系統(tǒng)中變得更加重要,設(shè)計(jì)人員利用各種電源管理方案,為各子系統(tǒng)提供剛好必須的電源。關(guān)閉各個(gè)部分的電源很容易,而重新接通某部分的電源時(shí),不僅應(yīng)該考慮加電期間各步驟的次序,而且需要考慮系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)變化,以確保加電成功。運(yùn)算放大器加電需要遵循以下三步:(1)要有合適的接地;(2)加電前放大器輸入引腳上無電壓;(3)給放大器加電。第一步通常很容易,多數(shù)時(shí)候放大器的接地引腳直接接地。第三步中如果加電太快或太慢可能會(huì)帶來問題。困難的是第二步,確保加電之前輸入引腳上沒有電壓。在放大器加電
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低EMI、D類音頻放大器及其應(yīng)用
- PDA、MP3播放器、蜂窩電話等便攜式音頻裝置的設(shè)計(jì)通常受電源噪聲、空間有限、與數(shù)字電路共用電源/接地等諸多因素的影響,最終用戶在要求提高音頻性能的同時(shí)還要求延長電池的工作壽命,這些需求往往相互沖突,延長電池的工作時(shí)間需要隨時(shí)關(guān)斷那些不工作的電路,這將產(chǎn)生一些明顯的音頻干擾。因此便攜式產(chǎn)品音頻電路的設(shè)計(jì)需滿足尺寸小、性能高、噪聲低、能夠與ASIC、處理器和DC-DC轉(zhuǎn)換器協(xié)同工作等要求。開關(guān)型音頻放大器(D類)具有較高的效率,但是,由于D類放大器實(shí)際上是把音頻信號(hào)變成了非線性脈沖,所產(chǎn)生的失真是顯而易見的
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功率??放大器介紹
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