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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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          采用寬帶電壓與電流反饋運算放大器的應(yīng)用要求(06-100)

          •   系統(tǒng)設(shè)計人員既能用電流反饋運算放大器,也能選擇電壓反饋運算放大器,到底如何決定呢?我們將討論每種放大器最合適的應(yīng)用,說明為什么某些應(yīng)用不適合某種放大器。我們通過設(shè)計樣例介紹廣泛采用的電路,其中包括新興全差動放大器(FDA,一款獨特的電壓反饋器件),說明這種器件在什么情況下最適用。   放大器的選擇標準   就任何給定應(yīng)用而言,我們可從多種可能的運算放大器中進行選擇。其中主要有兩種類型,即電壓反饋 (VFB) 運算放大器與電流反饋運算放大器 (CFB),二者之間存在明顯的內(nèi)在差別,因此分別適應(yīng)于不同
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          對高分辨率ADC應(yīng)用中的增益誤差和帶寬考慮(06-100)

          •   想象一下,一個由運算放大器(op amp)所驅(qū)動并設(shè)置為16位的高分辨率ADC。為了使該對ADC和放大器達到16位的性能,在其它條件相同的情況下,有必要使驅(qū)動放大器達到一個顯著優(yōu)于1LSB或0.0015%的增益精度。這個精度水平為選擇放大器帶來了兩個限度,它們都與其增益誤差相關(guān)聯(lián)。   與放大器閉環(huán)增益相關(guān)的兩個增益誤差來源為:   ·由于放大器的有限環(huán)路增益而引起的增益誤差。   ·由于不充分的閉環(huán)帶寬導(dǎo)致的增益誤差。   在選擇放大器時,這兩種誤差來源都應(yīng)該考慮
          • 關(guān)鍵字: ADC  放大器  

          具有成本競爭力的D類放大器音頻方案的差異化設(shè)計

          • D類放大器是實現(xiàn)小體積和大功率音頻輸出的現(xiàn)代消費類電視和音頻產(chǎn)品的關(guān)鍵元件,但構(gòu)建一個高效率的D類放大器方案并不簡單。特別是功率開關(guān)級的設(shè)計,對不熟悉功率電子設(shè)計的音頻設(shè)計工程師來說是一個很大挑戰(zhàn)。
          • 關(guān)鍵字: 方案  差異化  設(shè)計  音頻  放大器  成本  競爭力  具有  

          儀表放大器簡化音頻失真測試(04-100)

          •   所有音頻分量的關(guān)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)。THD定義為:      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(wù),特別是數(shù)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(tài)范圍可能限制所實現(xiàn)的分辨率。   THD測量的通常
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          USB供電高精度高保真音頻前置放大器(04-100)

          •   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(xiàn)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(xiàn)LP,就會發(fā)現(xiàn)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(yōu)點是低功率、低電壓設(shè)計和單電源工作。   MAX4478低噪聲軌到軌四運放是
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          WiMAX接收鏈使用集成旁路開關(guān)低噪聲放大器的優(yōu)勢

          •   從根本上大家已經(jīng)認同WiMAX技術(shù)會在2007年開始集成到筆記本電腦和手持式設(shè)備中,WiMAX的移動化版本802.16e使用了2~6GHz 的頻帶來提供移動設(shè)備非視距范圍(NLOS)的數(shù)據(jù)傳輸能力,因此WiMAX接收鏈設(shè)計工程師所面對的挑戰(zhàn)主要是多種不同傳輸路徑所造成接收信號電平的寬廣動態(tài)范圍。   WiMAX接收器能夠由多種不同傳輸路徑接收信號的能力對于確保系統(tǒng)工作效率和數(shù)據(jù)的精確性相當重要,相對于分立式解決方案,一個較為簡單、低成本、省空間,同時效率更高的解決方案是在WiMAX接收器的射頻前端采
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          減小手機耳機放大器的RF敏感度的解決方法

          • 本應(yīng)用筆記以GSM手機為例,給出了一種降低耳機放大器RF敏感度的設(shè)計方案。MAX9724是經(jīng)過謹慎設(shè)計,可抑制RF噪聲的放大器。
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          ADI發(fā)布首款單電源驅(qū)動低阻抗放大器

          • 中國,北京——ADI公司是信號處理應(yīng)用領(lǐng)域的高性能半導(dǎo)體供應(yīng)商與放大器IC市場的領(lǐng)先者,最新推出的數(shù)字可編程可變增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它內(nèi)置發(fā)射驅(qū)動器,為通過電力線、電纜及其他低阻抗設(shè)備驅(qū)動信號設(shè)定了新的標準。AD8260采用3.3-V單電源供電,其發(fā)射驅(qū)動器可以產(chǎn)生±200-mA輸出,最高頻率達100 kHz,并在此頻率上能提供大于±100-mA的驅(qū)動能力。在使用分立的VGA、輸
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          開關(guān)電源基于補償原理的無源共模干擾抑制技術(shù)

          •   摘要:介紹了一種基于補償原理的共模干擾抑制技術(shù),通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應(yīng)用于多種功率變換器拓撲,理論和實驗結(jié)果都表明該技術(shù)有效減少了電路的共模干擾。   關(guān)鍵詞:開關(guān)電源;共模干擾;抑制技術(shù)   引言   由于mosfet及igbt和軟開關(guān)技術(shù)在電力電子電路中的廣泛應(yīng)用,使得功率變換器的開關(guān)頻率越來越高,結(jié)構(gòu)更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產(chǎn)生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以emi問題是目前電力電子界關(guān)注的主要問題之一。   傳導(dǎo)是電力電子裝置中干擾傳播的
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          MOSFET的開關(guān)速度將決定未來POL電源的性能

          •   一個采用directfet mosfet并基于四相同步整流器的vrm能夠于高達2mhz/相位下工作,并提供120a電流,且滿足負載點電源的瞬態(tài)響應(yīng)要求。   與十年之前以單元密度和導(dǎo)通電阻作為器件設(shè)計的主要考慮因素相比,功率mosfet技術(shù)在發(fā)展方向上正經(jīng)歷著一場重大的變革。如今,并在可以預(yù)見的未來,開關(guān)速度正在逐步成為負載點(pol)電源應(yīng)用的決定性因素。對于工作電壓為1v或以下且對時鐘速度和電流需求更高的下一代微處理器而言,開關(guān)速度是滿足其供電要求的關(guān)鍵因素。電源的性能將取決于功率mosfet能
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          安華高推出新PCS雙工器降低功耗并改善接收器靈敏度

          •   Avago推出第四代PCS雙工器產(chǎn)品。Avago的ACMD-7403提供了同類產(chǎn)品最佳的發(fā)送插入損耗表現(xiàn),能夠?qū)⒐慕档阶畹?,同時良好的接收插入損耗特性更可帶來優(yōu)異的接收靈敏度。尺寸比前一代產(chǎn)品縮小了約40%,這款新PCS雙工器主要面向CDMA和UMTS移動電話、數(shù)據(jù)通信卡、調(diào)制解調(diào)器以及家用型基站(femtocell)等應(yīng)用所設(shè)計。   擁有薄膜腔聲波諧振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)技術(shù)的市場領(lǐng)先地位,Avago的ACMD-7403提供了可以大幅降低產(chǎn)品
          • 關(guān)鍵字: Avago  PCS  雙工器  放大器  

          采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路

          •   1 引 言   隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應(yīng)[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導(dǎo)通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對于電荷注
          • 關(guān)鍵字: A/D  轉(zhuǎn)換器  放大器  模擬IC  電源  
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          放大器(lna)介紹

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