美信(Maxim Integrated Products)近日推出AB類2.2W揚聲器放大器IC MAX9787,該器件集成了模擬音量控制、蜂鳴輸入以及90dB電源紋波抑制比(PSRR)等功能。MAX9787的模擬音量控制通過電位器、RC濾波PWM源或DAC輸出來驅動,蜂鳴輸入可使用戶在音頻通道的系統控制器中加入報警信號。 MAX9787的90dB PSRR可確保在沒有電源穩壓的情況下仍具有低THD+N,而提供更低PSRR的
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新計劃將使公司實現快速穩步發展 Cirrus?Logic公司總裁兼CEO?David?French先生在訪問中國時表示,長期投資中國本土知識產權的開發,是中國?OEM?廠商們在全球市場上成功的關鍵。 在當天面向清華師生的一次演講中,French?闡述了一種能幫助中國制造商在國際市場上擴大份額的商業模式。French?還表示Cirrus?Logic計劃推出一些新的項目,以促進中國本土知識產權的開發,并將這些知識產權用于下一代革新
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德州儀器公司的 UCC3895 是建立一個高效脈寬調制、開關模式電源的良好基礎,它適合于電流模式或電壓模式控制。該設計采用兩組互補輸出(A 至 D)驅動一個全橋功率變換器,用相對于 A 和 B 的相移輸出 C 和 D 控制功率。制造商的數據手冊有這方面的詳細說明(參考文獻 1)。但是,當用于輕負載并構置電流模式控制時,在起動條件下控制器的滯后輸出 C 和&n
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摘要:本文提出了一種新型的高性能生物電前置放大器。電路采用TI公司的低價儀器放大器和運算放大器構成,電路結構簡單,成本低廉,不需調試,但性能優異,可望在醫學儀器和各種工業測控系統中得到廣泛的應用。
關鍵詞:放大器,生物電,輸入阻抗,共模抑制比
一.引言 生物電信號十分微弱,在檢測生物電信號的同時存在強大的干擾,如工頻50Hz和極化電壓等干擾。前者主要是以共模形式存在,幅值可達幾V甚至幾十V,所以生物電放大器必須具有很高的共模抑制比。后者是由于測量電極與生物體之間構成化學半電池而產生的直流電壓,最大
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引言
MAX436X系列橋式音頻功率放大器是MAXIM公司2002年1月份推出的新器件。MAX436X系列有3種型號:MAX4366、MAX4367及MAX4368。它們之間的差別是MAX4366的增益由用戶外設2個電阻器(Ri及Rf)來設定,而MAX4367及MAX4368的增益已由工廠設定(即Ri及Rf已做在IC內),MAX4367的增益為2V/V,MAX4368的增益為3V/V。該系列的主要特點是驅動32Ω負載時可輸出330mW;驅動16Ω負載時輸出200mW。在驅動32Ω負載,輸出12
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儀表放大器用于需要從大共模噪聲或干擾中提取微弱差分信號的各種設備。但是,設計師常常會忽視儀表放大器內存在的潛在射頻整流問題。放大器的共模抑制通常能大大減小儀表放大器輸入端的共模噪聲。但遺憾的是,射頻整流仍然會發生,這是因為即使最好的儀表放大器在頻率高于20kHz時實際上也不能抑制共模噪聲。放大器的輸入級可能會對強信號進行整流,然后以直流偏移誤差的形式出現。一旦輸入級對信號進行整流,儀表放大器輸出端的低通濾波就無法消除這種誤差。再說,如果射頻干擾是間歇干擾,則測量誤差就可能檢測不出來。解決這一問題的最佳
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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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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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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?! ”疚哪軌驇椭娐吩O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?! ≡斐蒚PA1517瞬時
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德州儀器公司 放大器 設計應用 模擬IC 電源
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
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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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
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)。THE定義為:THD(dB)=20Log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測量的通常方法示于圖1。1KHz正弦波通過
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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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