本文主要由Jun Honda介紹如何利用最新的集成芯片幫助設計師有效應對與實現D類放大器電路相關的諸多挑戰。
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升級 方案 挑戰 設計 應對 放大器 有關
文章研究了基于DSP的燃料電池電站功率調節系統控制器。功率調節系統對整個電站系統的可靠、高效率和高質量運行有很重要的作用。
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系統 控制器 調節 功率 DSP 基于
傳統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的參數漂移,使工作更可靠和穩定。
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
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放大器 CFB運放
在當今的世界里,隨著效率逐漸成為產品成功的關鍵因素之一,萃取能力也已經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實世界所帶來的影響是:大量的發熱,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
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Freescale 功率 元器件/基本組件
IEEE 802.3af以太網供電(PoE)標準規定:可通過以太網線路輸送48V電壓(在高達350mA的電流條件下)。從那以后,一大批采用PoE標準的新產品相繼面市,而且,具PoE功能的以太網接口的數量達到了幾百萬之多。
負責提供功率的設備是供電設備(PSE)。開發中跨PSE的目的是使不具備PoE功能的老式數據裝置能夠繼續使用(將其用作現有數據線上的饋電器)。端點PSE則實現了PoE功能與諸如路由器、集線器和交換器等數據設備的集成。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
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PSE 功率
數字放大器最大優點之一是其具備設計復用的數字數據通路的靈活性。因為信號在到達揚聲器之前是保持在數字域的,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過程中和生產過程的填料選擇和/或固件變更。數字放大器有一個被稱為單端工作的常規模式。本文描述了單端設計基礎和工程相關的權衡考慮。
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設計 單端 放大器 數字
很多實際的應用需要在噪聲環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: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。
一些設計人員喜歡用單端、屏蔽纜線系統(見圖1)。其中輸入加到屏蔽纜線和公共端或“地”之間,然后經纜線到運放。象這種單端系統是非常容易拾取噪聲,因為信號參考于地,即信號流經
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差分測量 傳感器 放大器
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以及該參數的測試過程。
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音頻 定量分析 進行 設備 便攜式 放大器
在MP3播放器、移動電話、游戲控制臺、LCD TV和家庭影院等各種消費電子音頻應用中,開關放大器或D類放大器的重要性迅速提高。
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系統 設計 方法 優勢 放大器 電子設備 發揮 消費
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路問題。
本文的電路是基于間接電壓反饋基礎上的。靠重生差分對Q1-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
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音頻 變換器 放大器 反饋環路
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
傳統的數字語音回放系統包含兩個主要過程:1、數字語音數據到模擬語音信號的變換(利用高精度數模轉換器DAC)實現;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
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音頻 功率 放大器
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,IC實現中避免用電阻器。對于IC實現,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。
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放大器 電容器 正弦振蕩器
功率??放大器介紹
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