放大器 文章 進入放大器技術(shù)社區(qū)
零交越失真放大器改善DAC系統(tǒng)線性度
- 數(shù)模轉(zhuǎn)換器廣泛用于各種應(yīng)用中,并常常搭配放大器使用,以便對輸出信號進行調(diào)理。 放大器可以提升輸出電流驅(qū)動能力、將差分信號轉(zhuǎn)換為單端輸出信號、隔離下游信號路徑,或者提供互補雙極性輸出電壓。 圖1顯示的是單電源供電的典型信號鏈,由基準電壓源、數(shù)模轉(zhuǎn)換器和緩沖器組成。 為了保持高動態(tài)輸出范圍和高信噪比性能,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)通常設(shè)計為可工作在全擺幅狀態(tài)下,而基準電壓(VREF)設(shè)為與電源電壓(VDD)相等。 這樣可以最大程度利用數(shù)字碼。 采用單電源時,DAC和輸出緩沖器電源通常連接到同一條電源線上。 在這
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仿真圖解:高增益0.5W驅(qū)動放大器為什么適合Pico cell
- 隨著LTE的發(fā)展,Pico-cell逐漸廣泛應(yīng)用,Pico-Cell是一種小型基站,可在100至200米范圍內(nèi)同時支持200個用戶接入。在大型建筑物、購物中心以及人口密集的熱點區(qū)域,Pico-Cell可以增加LTE網(wǎng)絡(luò)容量,提升網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)質(zhì)量和穩(wěn)定性,保障用戶體驗。相比于宏基站,Pico-Cell體積小巧(相當于目前RRU體積的三分之一),功耗更低。與Femto-Cell(支持10米覆蓋范圍和20個用戶接入的毫微微蜂窩基站)相比,Pico-Cell能支持更多的用戶接入及更廣泛的覆蓋?! ≡谑缽姶淼腁V
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【E問E答】 放大器具有高 PSRR,就不需擔心電源變化?
- 例如,OPA209的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此對于OPA209來說,電源變化 1V 時,失調(diào)偏移只有 50nV(參見圖 1)。這一誤差與典型失調(diào)電壓 (35uV) 相比就無關(guān)緊要了。此外,高精度系統(tǒng)中的電源通常支持不足 1V 的電壓變量。因此您可能會認為:對于具有良好 PSRR 的器件(例如OPA209)來說電源變化產(chǎn)生的誤差可以忽略。問題是數(shù)據(jù)表中的規(guī)范是 DC PSRR,而通常 AC PSRR 才是限制因素?! D 1:OPA209的輸入失調(diào)及 PSRR 規(guī)范 圖 2 是OPA2
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高性能音頻放大器的設(shè)計準則與技巧
- 現(xiàn)在許多傳統(tǒng)高功率音訊放大器的每通道輸出功率在100瓦以上,并且大多采用分離式的電路組件。因此,為了確保輸出的穩(wěn)定性和音效,工程師通常需要花很大精力對高傳真音訊放大器進行匹配和調(diào)節(jié)。 本文以音訊驅(qū)動器LME49810為例進行說明,該組件可提供200V的峰峰值輸出電壓擺幅,并可驅(qū)動不同類型的輸出級,適合高階消費和專業(yè)級音訊應(yīng)用,包括主動錄音室監(jiān)視器、超重低音揚聲器、音訊/視訊接收器、商用擴音系統(tǒng)、非原廠音響、專業(yè)級混音器,分布式音訊和吉他放大器等。此外,也適用于各類高電壓及低失真要求的產(chǎn)業(yè)用音訊系
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關(guān)于電壓反饋型電阻的真相
- 在一些情況下,全差分電壓反饋型放大器的穩(wěn)定性似乎受反饋電阻值很大影響—RF/RG比始終正確,這到底是因為什么呢? 信號需要增益時,放大器是首選組件。對于電壓反饋型和全差分放大器,反饋和增益電阻之比RF/RG決定增益。一定比率設(shè)定后,下一步是選擇RF或RG的值。RF的選擇可能影響放大器的穩(wěn)定性。 放大器的內(nèi)部輸入電容可在數(shù)據(jù)手冊規(guī)格表中找到,其與RF交互以形成傳遞函數(shù)的中的一個極點。如果RF極大,此極點將影響穩(wěn)定性。如果極點發(fā)生的頻率遠高于交越頻率,則不會影響穩(wěn)定性。不過,如果通
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放大器電路設(shè)計中的常見問題經(jīng)驗總結(jié)
- 與分立器件相比,現(xiàn)代集成運算放大器(op amp)和儀表放大器(in-amp)為設(shè)計工程師帶來了許多好處。雖然提供了許多巧妙、有用并且吸引人的電路。往往都是這樣,由于倉促地組裝電路而會忽視了一些非常基本的問題,從而導(dǎo)致電路不能實現(xiàn)預(yù)期功能 - 或者可能根本不工作。本文將討論一些最常見的應(yīng)用問題,并給出實用的解決方案。 AC耦合時缺少DC偏置電流回路 最常遇到的一個應(yīng)用問題是在交流(AC)耦合運算放大器或儀表放大器電路中沒有提供偏置電流的直流(DC)回路。在圖1中,一只電容器與運算放大器的同
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防止放大器輸出出現(xiàn)過壓的電路
- 本文介紹了防止放大器輸出出現(xiàn)過壓的電路,以及該電路的正常運行的波形。 對汽車電子的普遍要求是任何直接連接到線束的設(shè)備都必須能承受電池電壓的短路。盡管這種要求比較嚴酷,但它對于汽車的可靠性和安全性是十分必要的。一個需要這種保護的例子是音頻放大器,它會在汽車內(nèi)部產(chǎn)生指示燈噪聲。盡管這種放大器在低于電池電壓的3.3或5V下工作,但它必須能承受電池的滿荷電壓。適合這種放大器的保護網(wǎng)絡(luò),也可以用于其它汽車電路(圖1)。一個雙N溝道的 MOSFET將放大器的輸出與線束斷開,以響應(yīng)每個輸出端的高壓條件。MOS
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探究分貝每倍頻的意義和關(guān)系
- 在做濾波器、放大器或者EQ電路設(shè)計時,通常需要關(guān)注頻率與強度的關(guān)系,這就是波特圖。濾波器、放大器的波特圖通常有兩部分組成:幅頻特性圖和相頻特性圖,這兩種圖從不同的角度描述濾波電路的特性。在我接觸到的EQ電路中,只關(guān)注幅頻特性關(guān)系。幅頻特性圖中橫坐標為頻率,單位為Hz,縱坐標為對數(shù)關(guān)系,通常用分貝(dB)表示,計算關(guān)系為20log(Au)。一個典型的波特圖如下圖所示: 在一些書籍的描述中,經(jīng)常會出現(xiàn)dB/2倍頻、dB/6倍頻和dB/10倍頻,這都是為了更好的描述幅頻特性關(guān)系而引入的描述。現(xiàn)在我
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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(shù)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(xiàn)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(fù)現(xiàn)和增強。對于非線性放大器,輸出則與輸入信號成一定函數(shù)關(guān)系。放大器按所處理信號物理 [ 查看詳細 ]
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