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放大器 文章 最新資訊

運算放大器電路固有噪聲的分析與測量 第八部分:爆米花噪聲(一)

  •   本文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應(yīng)用。   1/f 和寬帶噪聲的回顧   討論爆米花噪聲以前,對時域和寬帶及1/f噪聲的統(tǒng)計表示法進行回顧是非常有幫助的。1/f 和寬帶噪聲均具有高斯分布的特點。此外,在一個特定設(shè)計中,這些噪聲類型都是一貫的并且是可以預(yù)見的。到目前為止,我們已經(jīng)從本文中了解了如何通過計算和仿真(圖 1-2)來預(yù)測噪聲級別。但是,這些方法均不能用于測量爆米花噪聲。     
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TI推出具備集成升壓轉(zhuǎn)換器的D類音頻放大器

  •   德州儀器 (TI) 宣布推出一款具備集成升壓轉(zhuǎn)換器的單片無濾波器 D 類音頻放大器,該器件適用于眾多便攜式應(yīng)用領(lǐng)域,如無線手持終端、個人導(dǎo)航設(shè)備、手持式游戲機以及無線免提電話等。該款TPA2014D1可滿足設(shè)計人員對揚聲器更高音量與更大功率輸出的需求,能夠在 8 歐姆負(fù)載中提供高達(dá) 1.5 W 功率,即便電池放電至最低電壓也能確保音量不受影響。(更多詳情,敬請訪問:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa2014d1.html。)  
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改進的音頻放大器電路限制信號過大

  •   放大語音是一個艱難的挑戰(zhàn),其中最困難的一點就是提供足夠的放大作用來確保每個說話聲音很輕的人能夠被聽到,而又要為講話大聲的人允許充足的凈空高度。如果放大作用太高,那么喧鬧聲或噪聲會導(dǎo)致音頻信號波形的削波,使輸出信號難以理解且刺耳。   對這種困境的一種解決方法是以一個非線性傳遞函數(shù)來限制信號,通過在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用電路中增加一些元件來實現(xiàn)(圖1)。當(dāng)音頻輸入的正或負(fù)峰值超出其中一個緊接的二極管(D1)的導(dǎo)通電壓時,對MAX9700A的D類音頻功率放大器來說,二極管導(dǎo)通并削弱在信號振幅內(nèi)的任何進一步的增加。電阻
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大功率寬帶射頻脈沖功率放大器設(shè)計

  •   大功率線性射頻放大器模塊廣泛應(yīng)用于電子對抗、雷達(dá)、探測等重要的通訊系統(tǒng)中,其寬頻帶、大功率的產(chǎn)生技術(shù)是無線電子通訊系統(tǒng)中的一項非常關(guān)鍵的技術(shù)。隨著現(xiàn)代無線通訊技術(shù)的發(fā)展,寬頻帶大功率技術(shù)、寬頻帶跳頻、擴頻技術(shù)對固態(tài)線性功率放大器設(shè)計提出了更高的要求,即射頻功率放大器頻率寬帶化、輸出功率更大化、整體設(shè)備模塊化。   通常情況下,在HF~VHF頻段設(shè)計的寬帶射頻功放,采用場效應(yīng)管(FET)設(shè)計要比使用常規(guī)功率晶體管設(shè)計方便簡單,正是基于場效應(yīng)管輸入阻抗比較高,且輸入阻抗相對頻率的變化不會有太大的偏差,易
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電視機音頻放大器―實現(xiàn)更輕薄的熱設(shè)計考慮

有關(guān)應(yīng)對D類放大器設(shè)計挑戰(zhàn)的可升級方案

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(yīng)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(gòu)成的放大器,其增益和帶寬與晶體管的偏流和工作點關(guān)系很大,調(diào)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(yīng)用中,大量使用的是VFB運放,但在射頻放大器應(yīng)用中,CFB運放具有更
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數(shù)字放大器的單端設(shè)計

  • 數(shù)字放大器最大優(yōu)點之一是其具備設(shè)計復(fù)用的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通路的靈活性。因為信號在到達(dá)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(shè)計基礎(chǔ)和工程相關(guān)的權(quán)衡考慮。
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差分測量的重要性(06-100)

  •   很多實際的應(yīng)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(fù)往往依賴于為特定應(yīng)用仔細(xì)選擇的最佳放大器。通常應(yīng)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(shè)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)
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對便攜式音頻設(shè)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(biāo)。本文闡述了這一指標(biāo)KCP以及該參數(shù)的測試過程。

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在消費電子設(shè)備中發(fā)揮D類放大器優(yōu)勢的系統(tǒng)設(shè)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(shè)備通常接地,具有平衡的輸入和輸出。用戶設(shè)備通常雙隔離非平衡輸入和輸出。某些半專業(yè)設(shè)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(chǔ)上的。靠重生差分對Q1-R1-R2-Q2把正和負(fù)輸入之間電壓變換為電流。同樣的差分對Q3-R3-R4
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采用PWM技術(shù)設(shè)計D類放大器

音頻功率放大器分類及在手機設(shè)計中的應(yīng)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(zhì)的好壞對手機設(shè)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(zhì)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(yīng)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(zhuǎn)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
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用運算跨導(dǎo)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(lǐng)域(如儀器,通信測量)正變得重要起來。用運算跨導(dǎo)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(diào)諧、寬跨導(dǎo)增益可調(diào)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(dǎo)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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放大器介紹

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