系統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
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TI 放大器 DC
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。
與放大器閉環增益相關的兩個增益誤差來源為:
·由于放大器的有限環路增益而引起的增益誤差。
·由于不充分的閉環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
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ADC 放大器
D類放大器是實現小體積和大功率音頻輸出的現代消費類電視和音頻產品的關鍵元件,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。
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方案 差異化 設計 音頻 放大器 成本 競爭力 具有
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,分析儀噪聲和動態范圍可能限制所實現的分辨率。
THD測量的通常
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TI 放大器 THD測量
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LP,就會發現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
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USB 放大器
從根本上大家已經認同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)的數據傳輸能力,因此WiMAX接收鏈設計工程師所面對的挑戰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工作效率和數據的精確性相當重要,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
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WiMAX 放大器
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是經過謹慎設計,可抑制RF噪聲的放大器。
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手機耳機 放大器 方法 敏感度
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,最新推出的數字可編程可變增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它內置發射驅動器,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,其發射驅動器可以產生±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
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ADI 單電源 低阻抗 放大器
摘要:介紹了一種基于補償原理的共模干擾抑制技術,通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應用于多種功率變換器拓撲,理論和實驗結果都表明該技術有效減少了電路的共模干擾。
關鍵詞:開關電源;共模干擾;抑制技術
引言
由于mosfet及igbt和軟開關技術在電力電子電路中的廣泛應用,使得功率變換器的開關頻率越來越高,結構更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以emi問題是目前電力電子界關注的主要問題之一。
傳導是電力電子裝置中干擾傳播的
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開關電源 共模干擾 抑制技術 放大器
一個采用directfet mosfet并基于四相同步整流器的vrm能夠于高達2mhz/相位下工作,并提供120a電流,且滿足負載點電源的瞬態響應要求。
與十年之前以單元密度和導通電阻作為器件設計的主要考慮因素相比,功率mosfet技術在發展方向上正經歷著一場重大的變革。如今,并在可以預見的未來,開關速度正在逐步成為負載點(pol)電源應用的決定性因素。對于工作電壓為1v或以下且對時鐘速度和電流需求更高的下一代微處理器而言,開關速度是滿足其供電要求的關鍵因素。電源的性能將取決于功率mosfet能
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MOSFET POL 電源 放大器
Avago推出第四代PCS雙工器產品。Avago的ACMD-7403提供了同類產品最佳的發送插入損耗表現,能夠將功耗降到最低,同時良好的接收插入損耗特性更可帶來優異的接收靈敏度。尺寸比前一代產品縮小了約40%,這款新PCS雙工器主要面向CDMA和UMTS移動電話、數據通信卡、調制解調器以及家用型基站(femtocell)等應用所設計。
擁有薄膜腔聲波諧振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)技術的市場領先地位,Avago的ACMD-7403提供了可以大幅降低產品
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Avago PCS 雙工器 放大器
1 引 言
隨著技術的發展,高速度高精度已成為流水線A/D轉換器的設計目標,而采樣/保持電路作為流水線結構A/D轉換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉換器的性能。因此,設計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運放的有限增益和開關電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關電容電路的運用,他本身存在的開關電荷注入效應[1]和時鐘潰通,以及開關導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
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A/D 轉換器 放大器 模擬IC 電源
Maxim推出MAX4208/MAX4209H儀表放大器,該器件采用公司受專利保護的電流反饋架構、擴譜自調零技術。這一新型自調零技術持續測量并修正輸入失調電壓,從而消除了時間和溫度漂移。輸入失調電壓在+25
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Maxim MAX4208 放大器 放大器
1 引言
AD8555是ADI推出的一款增益及輸出失調,可數字編程的零漂移橋式傳感放大器,工作電壓為2.7 V~5.5 V,工作溫度范圍為-40℃~125℃;其數字可編程增益控制范圍為70~l 280;DC和ACCMRR高達96 dB;輸入失調電壓低(最大為10μV),輸入失調電壓漂移50 nV/℃;通過外接電容器,可以方便地實現低通濾波功能;輸入和輸出范圍很寬,能驅動低電壓ADC。另外,AD8555還具有開路和短路故障保護以及輸出擺幅限制功能。AD8555的這些特性給設計人員在對放大器進行調整
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AD8555 ADC 放大器 放大器
1 引 言
隨著電子技術的飛速發展,目前的電子產品特別是軍用產品的工作頻段大量地由射頻轉向微波,Ku、K波段的振蕩器、頻率合成器、低噪聲放大器等已經十分常見。作為各種電子系統核心部件的頻率合成器(簡稱頻綜),雖然有著70多年的發展歷史,其理論基礎可謂相當完善,但仍然受到實際應用的嚴峻考驗。目前的頻率合成器正朝著模塊化、小型化、低功耗、高頻譜純度和多點快速捷變的方向發展。
本文研究的頻率合成器是工作在11.8 GHz上的一個點頻源,其各項技術指標要求如下:
輸入頻率:10 MHz;輸入
關鍵字:
頻率 振蕩器 放大器 消費電子
放大器(lna)介紹
您好,目前還沒有人創建詞條放大器(lna)!
歡迎您創建該詞條,闡述對放大器(lna)的理解,并與今后在此搜索放大器(lna)的朋友們分享。
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