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利用包絡(luò )追蹤功能提高聲頻放大器的效率
聲頻放大器的一個(gè)關(guān)鍵設計難題在于產(chǎn)生電源電壓。使用單芯鋰電池作為電源時(shí),升壓轉換器會(huì )將該電壓升高,從而使聲頻放大器產(chǎn)生偏壓。升高的電壓水平要在聲頻質(zhì)量和功耗之間達成折衷。您希望將電源電壓升高到足以不扭曲或修剪某些聲頻信號(峰值功率較高)的水平。但您也不希望在其它聲頻信號期間耗散大量過(guò)電壓(峰值功率較低)。那么,魚(yú)與熊掌能否兼得呢?
2021-01-05
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USB供電、915MHz ISM無(wú)線(xiàn)電頻段、具有過(guò)溫管理功能的1W功率放大器
國際電信聯(lián)盟(ITU)分配了免許可的915 MHz工業(yè)、科學(xué)和醫學(xué)(ISM)無(wú)線(xiàn)電頻段供區域2使用,該區域在地理上由美洲、格陵蘭島和一些東太平洋群島組成。在該區域內,多年來(lái)無(wú)線(xiàn)技術(shù)和標準的進(jìn)步使此頻段在短距離無(wú)線(xiàn)通信系統中頗受歡迎。該ISM頻段對應用和占空比沒(méi)有任何限制,常見(jiàn)用途包括業(yè)余無(wú)線(xiàn)電、監視控制與數據采集(SCADA)系統以及射頻識別(RFID)。
2020-12-25
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ADALM2000實(shí)驗:零增益放大器
在設計電路時(shí),需要考慮某些器件值之間的巨大差異,這一點(diǎn)非常重要。設計人員的核心目標是,使得這些差異不會(huì )對電路產(chǎn)生影響,以便設計出在所有潛在條件下都滿(mǎn)足規格的電路。幾乎所有電路都有一個(gè)設計共性,即建立穩定偏置或工作點(diǎn)電平。這個(gè)看似微小的設計部分可能導致產(chǎn)生最具挑戰性且最有趣的電路問(wèn)題。
2020-12-23
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放大器相位裕度與電路穩定性判斷方法
相位裕度與增益裕度都是用于評估放大器的穩定性的參數。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩定性的方法。
2020-12-23
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集成音頻放大器DSP如何提高音頻放大器的效率
您是否曾認為音頻放大器中的集成數字信號處理器(DSP)僅用于數字濾波器、均衡或音頻混合?現實(shí)情況是,現代音頻放大器中集成的DSP可以帶來(lái)更多好處,包括提高放大器和音頻系統的效率。
2020-12-22
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RF IC放大器在Keysight Genesys和SystemVue中非線(xiàn)性仿真
傳統上,線(xiàn)性和非線(xiàn)性RF電路仿真占據了不同領(lǐng)域。為了仿真級聯(lián)小信號增益和損耗,RF設備設計人員傳統上一直廣泛使用S參數器件模型。由于缺乏數字形式的數據(如IP3、P1dB和噪聲),而且常用RF仿真器中歷來(lái)沒(méi)有頻率變化模型結構,所以傳統方式中非線(xiàn)性仿真更具挑戰性。RF電路設計人員通常采用自制的電子表格來(lái)計算級聯(lián)噪聲和失真。但是,這些電子表格難以模擬系統級特性,例如誤差矢量幅度(EVM)和鄰道泄漏比(ACLR);當信號鏈由調制信號驅動(dòng)時(shí),這些特性變得很重要。
2020-12-21
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DC/DC變換器中恒定導通時(shí)間控制的優(yōu)勢
本文探討了在DC/DC變換器中,為什么恒定導通時(shí)間控制(COT)比傳統電流模式控制方式更加有效。圖 1為DC/DC變換器的傳統電流模式架構圖,它采用的方式是將采樣電流(紅色部分)與電壓反饋環(huán)路中誤差放大器的輸出(藍色部分)進(jìn)行比較,以生成控制MOSFET的PWM脈沖。
2020-12-17
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微波功率放大器發(fā)展概述
微波功率放大器主要分為真空和固態(tài)兩種形式?;谡婵掌骷墓β?span id="ttltvtl" class='red'>放大器,曾在軍事裝備的發(fā)展史上扮演過(guò)重要角色,而且由于其功率與效率的優(yōu)勢,現在仍廣泛應用于雷達、通信、電子對抗等領(lǐng)域。
2020-12-16
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運放輸出鉗位機理及避免辦法
運算放大器是指一類(lèi)專(zhuān)門(mén)通過(guò)改變外圍器件可以實(shí)現不同算數運算的放大器。任何一顆運放都集成了非常多的晶體管,這些晶體管除了構成基本的工作電路,同時(shí)也會(huì )有實(shí)現輸入輸出電壓鉗位等保護功能。但是因為生產(chǎn)工藝的原因,在制造這些保證運放正常工作的晶體管的過(guò)程中,不可避免地會(huì )引入寄生晶體管和二極管。當運算放大器工作在規格書(shū)指定的工作范圍內時(shí),這些寄生晶體管不會(huì )對芯片的工作造成影響。然而,如果運放工作在超規格書(shū)的范圍時(shí),可能使得芯片的輸出異常,進(jìn)入輸出鉗位狀態(tài),從而影響電路的正常工作。本文以L(fǎng)M358為例,介紹其進(jìn)入輸出鉗位狀態(tài)的機理,同時(shí)提出避免芯片被鉗位的解決辦法。
2020-12-14
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傳感器的原理結構及工作過(guò)程
向傳感器提供±15V電源,激磁電路中的晶體振蕩器產(chǎn)生400Hz的方波,經(jīng)過(guò)TDA2030功率放大器即產(chǎn)生交流激磁功率電源,通過(guò)能源環(huán)形變壓器T1從靜止的初級線(xiàn)圈傳遞至旋轉的次級線(xiàn)圈,得到的交流電源通過(guò)軸上的整流濾波電路得到±5V的直流電源,該電源做運算放大器AD822的工作電源。<
2020-12-14
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電路波特圖與極點(diǎn)、零點(diǎn)介紹
從放大器失調電壓、偏置電流、共模抑制比,電源抑制比到開(kāi)環(huán)增益,在直流或者低頻率范圍內,影響放大器信號調理的參數已經(jīng)介紹完成。期間沒(méi)有單獨介紹基礎理論,默認諸位工程師已經(jīng)掌握同相、反相等基礎放大電路,“虛短、虛斷”等放大器基礎特性,以及基爾霍夫、諾頓等電路分析基礎。
2020-12-10
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新型Class-AB緩沖放大器,適用于FPD應用
本文提出了一種適用于大型平板顯示器(FPD)應用的高抖動(dòng)率、低功耗、CMOS、軌到軌緩沖放大器。輸出緩沖器的主要電路是一個(gè)軌到軌、折疊式級聯(lián)、AB類(lèi)放大器,它可以使用一個(gè)緊湊、新穎、自適應偏置方案來(lái)控制尾流源。所提出的輸出緩沖器放大器提高了整個(gè)軌到軌輸入信號范圍內的回轉率。為了在不增加靜態(tài)電流的情況下獲得高回轉率和低功耗,自適應偏置的尾流源在輸出緩沖放大器的過(guò)渡時(shí)間內產(chǎn)生額外的電流。
2020-12-10
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