ANADIGICS推出其 ABA3101 和 ABA3115 平衡低噪音線性放大器 (PA)。這兩款放大器旨在為有線電視 (CATV) 機頂盒、分配和分接應用提供出色的信號完整性。
ANADIGICS 寬帶業務高級副總裁兼總經理 Ron Michels 指出:“由于對有線電視系統的需求仍在增長,ANADIGICS 的戰略就是以一個通用的平臺為基礎為設備設計人員提供各種放大器解決方案,讓設計更具靈活性,同時也減少生產成本。我們將這一理念與業界領先噪音和線性性能結合,為我們的有線電視和寬
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ANADIGICS 線性 放大器
引言
隨著電子產品的數字化進程不斷演進,音響設備(尤其是其中的關鍵產品功率放大器)的數字化也提上了日程。目前市場上很多功放產品都打出了“數字”的旗號,但其中有很多只是對產品進行了一些數字化處理,嚴格意義上只能稱作數字化功放,真正的音頻信號還是模擬的.數字功放是指在信號的處理過程中采用的是數字音頻信號,用開關的方式放大信號.數字功放最大的特點是效率高,對電源及散熱的要求大大降低,此外還有輸出功率大、頻響寬、體積小、信噪比高等優點。筆者設計了一款采用直接數字放大技術,通過專用
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放大器 數字音頻功率 數字功放
Avago Technologies(安華高科技)今日宣布推出全球尺寸最小的射頻放大器產品。采用超小型化0402封裝尺寸并且不用打線接點,創新的VMMK-2x03放大器可以達到幾乎沒有信號損失和最小的寄生效應,它的超小型尺寸和完全匹配的SMT設計面向500 MHz到12 GHz頻帶進行優化,使得這些高性能器件非常適合各種不同射頻應用架構采用。Avago是為通信、工業和消費類等應用領域提供模擬接口零組件的領導廠商。
VMMK-2x03采用了Avago最新發表的WaferCap芯片級封裝(CSP,
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Avago 放大器 射頻
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,在一個特定設計中,這些噪聲類型都是一貫的并且是可以預見的。到目前為止,我們已經從本文中了解了如何通過計算和仿真(圖 1-2)來預測噪聲級別。但是,這些方法均不能用于測量爆米花噪聲。
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TI 放大器 固有噪聲 爆米花噪聲
德州儀器 (TI) 宣布推出一款具備集成升壓轉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用領域,如無線手持終端、個人導航設備、手持式游戲機以及無線免提電話等。該款TPA2014D1可滿足設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 歐姆負載中提供高達 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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放大語音是一個艱難的挑戰,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來限制信號,通過在標準應用電路中增加一些元件來實現(圖1)。當音頻輸入的正或負峰值超出其中一個緊接的二極管(D1)的導通電壓時,對MAX9700A的D類音頻功率放大器來說,二極管導通并削弱在信號振幅內的任何進一步的增加。電阻
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音頻放大器 放大器 二極管 非線性傳遞函數
大功率線性射頻放大器模塊廣泛應用于電子對抗、雷達、探測等重要的通訊系統中,其寬頻帶、大功率的產生技術是無線電子通訊系統中的一項非常關鍵的技術。隨著現代無線通訊技術的發展,寬頻帶大功率技術、寬頻帶跳頻、擴頻技術對固態線性功率放大器設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、整體設備模塊化。
通常情況下,在HF~VHF頻段設計的寬帶射頻功放,采用場效應管(FET)設計要比使用常規功率晶體管設計方便簡單,正是基于場效應管輸入阻抗比較高,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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放大器 寬帶射頻 MOSFET
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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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
功率??放大器介紹
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