- 實現二分壓電路的經典方法是使用兩只阻值相等的電阻器。如果使用精度為1%的電阻器,則二分壓器的輸出電壓精度為2%。對于大多數應用來說,這一精度經濟實惠,足以滿足所需。但是,當你需要極高的精度時,這種方法就需要相應精密的電阻器,因而可能需要增加成本。給儀表放大器加上反饋回路,便可獲得一個二分壓電路,而且具有緩沖輸出的好處(圖1)。這一電路的工作原理很簡單。該儀表放大器具有單位增益的特點,所以其輸入端上的電壓出現在VREF和VOUT之間;VOUT-VREF=VIN(+)-VIN(-)。但是,考慮到圖1所示電
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放大器 精密二分壓電路 放大器 設計應用 模擬IC 電源
- 經典的三運放或二運放儀表放大器電路都是放大內含高共模噪聲的小振幅差動信號的標準方法。在有些應用場合,信號源隨高串行輸出阻抗而波動,因而需要使用高輸入阻抗放大器。本設計實例提出一種使用簡化放大器電路的替代方法(圖1)。其基本原理是,把一個虛擬跨導放大器(A1)與一個壓控電流源(G1)組合在一起,用以檢測放大器輸入端B的電流(IB),再將相同值的電流(IA)注入放大器輸入端A。這樣,G1就能抵消共模干擾電流。此外,輸入端B的電壓為虛擬接地電位。 有一種實用電路就是放大心電圖信號的雙電極生物信號放大器(
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放大器 放大器 電流源 設計應用 模擬IC 電源
- 本設計實例采用的6L6束射功率管盡管已經存在了66年,現仍然十分流行地應用于電吉他放大器中,與其同類的6CA7 (EL34)功率五極管也是高保真音響"發燒友"之所愛。這些電子管的開發人員將它們設計得以五極管模式工作,而在這種模式下它們能夠輸出最大的音頻功率。另一方面,許多高保真音響愛好者更喜歡以三極管模式工作,而且直到現在也不得不將輸出功率降低50%。輸出功率降低意味著他們需要更大的電源和兩倍數量的昂貴電子管來從三極管放大器中獲得五極管的功率。圖1a、1b和1c分別示出了將6L6變為五極管、實三極管和
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升壓三極管 功率
- 摘 要:Si9114是Siliconix公司新近推出的電壓變換控制集成電路。它的開關頻率更高,可達到1MHz,這樣就可以減小儲能元件的尺寸,使采用陶瓷電容器變成可能,提高了系統的可靠性,降低了成本。Si9114還有同步輸出引線,使得多個Si9114的并聯工作很容易實現。本文就Si9114的工作原理進行了分析,并給出了用該電路組成的在電訊領域廣為應用的48V到5V的DC-DC變換串的應用電路
關鍵詞:電源;開關;控制;功率;DC變換;軟啟動 1 引言
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電源 開關 控制 功率 DC變換 軟啟動 模擬IC 電源
- 摘要:CS5460是CRYSTAL公司最新推出的帶有串行接口的單相雙向功率/電能計量集成電路芯片,該芯片比目前比較流行的電子電度表芯片如AD7750、AD7755更容易實現與微處理器的連接。用CS5460可以方便的組成多功能電子式電度表和分布電度表和分布式電能計量管理系統。本文詳細地介紹了 CS5460的功能和使用方法。 關鍵詞:CS5460;串行接口;功率/電能;計量;應用
1. 概述
CS5460是CRYSTAL公司最新推出的帶有串行接口的單相雙
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CS5460 串行接口 功率/電能 計量 應用
- IR2167是完全集成、完全保護,可驅動所有類型熒光燈的600V電子鎮流器控制芯片。PFC電路以臨界導通模式(CCM)工作,可獲得很高的功率因數,
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芯片 IR2167 控制 鎮流器 因數 校正 功率
- D類放大器提供500W峰值功率International Rectifier的IRAUDAMP1 D類音頻放大器參考設計使工程師能夠在每個立體聲通道中為4Ω的喇叭提供500W峰值功率的預配置電路(如圖)。它基于IR2011S 門驅動IC,在每個通道的輸出級使用了一對IRFB23N15D MOS場效應管。一個自激勵的脈沖寬度調制器使器件具有更高的價值并降低了成本。這個電路的設計關鍵是電路保護和PCB布局等。其中電路保護包括對過壓/過流的限制以及防止直流加至揚聲器而造成損壞。該公司表示在輸入1kHz單音100
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放大器 設計應用 消費電子 模擬IC 電源 消費電子
- 如何降低音頻功率放大器瞬時雜音摘 要 TPA1517 音頻功率放大器是一款功能強大的通用器件,能夠將 6 W 以上的立體聲功率輸入到低至 4 W 的負載中。 但是 TPA1517 存在一個現象,即當器件從待機模式退出時會聽到令人不快的“噼噗”聲。 本文能夠幫助電路設計師更好地了解什么是瞬時雜音,為什么這種器件會出現這種現象,瞬時雜音抑制電路 (pop-reduction circuit) 為什么能發揮作用,以及在此電路中使用不同組件會出現怎樣的利弊。 造成TPA1517瞬時
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德州儀器公司 放大器 設計應用 模擬IC 電源
- 最近20年來,功率器件及其封裝技術的迅猛發展,導致了電力電子技術領域的巨大變化。當今的市場要求電力電子裝置要具有寬廣的應用范圍、量體裁衣的解決方案、集成化、智能化、更小的體積和重量、效率更高的芯片、更加優質價廉
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應用技術 器件 模塊 功率 現代
- 可測量高電壓的差分放大器圖1示出了兩種測量大信號的方法。第一種方法采用一個兩電阻分壓器和一個輸出緩沖器,第二種方法采用一個衰減反相器和一個高電壓輸入電阻器。這兩種方法都會引入線性測量誤差,因為只有一個電阻器消耗功率,從而導致其自熱及阻值相應改變。另外,放大器及其余的電阻器也會引入偏移電流、偏移電壓、CMRR(共模抑制比)效應、增益誤差以及飄移,從而會極大地降低系統整體性能。 圖2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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Analog Devices公司 放大器 設計應用 模擬IC 電源
- 對頻率為MHz級情況下功率MOSFET并聯均流問題進行了研究,詳細分析了影響功率MOSFET并聯均流諸因素。通過Q軌跡把器件參數和外圍電路聯系起來,得出較大的Q值和適當的Ls/Lx有利于并聯均流。大量的仿真和小功率實驗結果均表明該方法的正確性。
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研究 問題 MOSFET 功率
- 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低噪聲四軌到軌運放是設計的核心。小的MAX8877線性穩壓器
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放大器 設計應用 模擬IC 電源
- 用可編程增益放大器(PGA)處理數據采集系統中傳感器/變送器模擬輸出和信號處理數字世界之間的接口。單片和高集成度PGA現在被可編程、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/變送器的模擬信號的本性,使其工作必須具備相當大的動態范圍。這要求采用連續增益級在進行任何實際的數字處理之前增大這些信號,PGA能滿足這種要求。PGA是可變增益放大器(VGA)的子集。VGA提供可變和連續增益控制,而PGA必須在軟件控制下以因定步(通常6dB步)做到可變增益控制。達到更精細的分辨步0.5dB
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放大器 工業控制 設計應用 模擬IC 電源 工業控制
- 前言現代高保真立體聲系統都采用數字信號音源:諸如激光唱片(CD)、數字錄音帶(DAT)、數字音頻廣播(DAB)等。數字語音和樂音信號通常是脈沖編碼調制的,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)。對這些數字信號,傳統的方法是將它送到D/A變換器變換成模擬信號,經低通濾波后再送至模擬功率放大器來驅動系統的揚聲器。數字信號在存儲、傳輸和處理方面的優點是眾所周知的,數字系統的保真度、可靠性和經濟性大大超過了模擬系統。因此,在信號鏈最后一
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放大器 設計應用 模擬IC 電源
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