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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TI 轉換器 D類音頻放大器 放大器
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
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
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
放大器介紹
放大器是能把輸入訊號的電壓或功率放大的裝置,由電子管或晶體管、電源變壓器和其他電器元件組成。用在通訊、廣播、雷達、電視、自動控制等各種裝置中。
增加信號幅度或功率的裝置,它是自動化技術工具中處理信號的重要元件。放大器的放大作用是用輸入信號控制能源來實現的,放大所需功耗由能源提供。對于線性放大器,輸出就是輸入信號的復現和增強。對于非線性放大器,輸出則與輸入信號成一定函數關系。放大器按所處理信號物理 [
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