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D類放大器發(fā)展趨勢 你解讀到幾分?
D類放大器在過去已經(jīng)得到了巨大的發(fā)展,系統(tǒng)設(shè)計者極大地改善了系統(tǒng)的耐用性并提高了其音頻質(zhì)量。但對大多應用而言,使用這些放大器所帶來的好處已經(jīng)遠遠超過了它們的不足。與傳統(tǒng)的A/B類放大器相比,解決成本、性能和EMI方面的問題就是D類放大器的發(fā)展新趨勢。
2012-04-12
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詳解高保真耳機放大器設(shè)計方案
在高保真音響電路中,電子管放大器由于其獨特的韻味和音樂聽感,一直備受廣大音響愛好者的喜愛和關(guān)注。近年來,高保真耳機由于其使用的便捷性和相對較低的價格,受到越來越多的音樂愛好者和音響發(fā)燒友的青睞。在高保真耳機家族中,耳機阻抗從低阻、中阻到高阻均有分布:如愛科技的271S額定阻抗為48Ω,拜亞動力的Dt48額定阻抗為200Ω,森海爾的HD580,HD600,HD650額定阻抗為300Ω等。對于阻抗較高的耳機,通常需要專門的配套電路,才能展現(xiàn)其優(yōu)異的性能。同用于音箱的揚聲器單元相比,耳機對于它的驅(qū)動電路性能指標的要求更加嚴格。與晶體管相比,電子管靜態(tài)工作點電壓高、內(nèi)阻大,更適合輸出擺幅大、電流小的驅(qū)動信號。這個特點使得電子管適用于驅(qū)動對品質(zhì)要求高,但功率要求低的高保真耳機。
2012-04-11
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TPS54120:德州儀器創(chuàng)新型1A電源轉(zhuǎn)換器可顯著降低噪聲
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出最新系列穩(wěn)壓器,其可在不影響效率及電源性能的情況下,提供業(yè)界最低噪聲的 1 A 開關(guān)電源,從而可充分滿足當前噪聲敏感型醫(yī)療、工業(yè)以及電信設(shè)計在峰值性能下正常工作而對平穩(wěn)安靜電源的需求。TI QuietSupply? 穩(wěn)壓器系列的首款產(chǎn)品 TPS54120 與其它電源轉(zhuǎn)換器件相比,可將開關(guān)噪聲銳降達 99%,并可幫助最大限度提高精確數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與放大器以及靈敏時鐘分配電路的性能,充分滿足電信、測試設(shè)備以及高端音頻視頻設(shè)備等應用的使用需求。
2012-04-09
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D類放大器的散熱考慮
在實驗室評估D類放大器性能時,常使用連續(xù)正弦波作為信號源。盡管使用正弦波進行測量比較方便,但這樣的測量結(jié)果卻是放大器在最壞情況下的熱負載。如果用接近最大輸出功率的連續(xù)正弦波驅(qū)動D類放大器,則放大器常常會進入熱關(guān)斷狀態(tài)。
2012-04-09
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THS4531:德州儀器推出ADC驅(qū)動器性能功耗比提升8倍
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出全差動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 驅(qū)動器,比同類器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定義了低功耗放大器市場。THS4531 全差動放大器靜態(tài)電流僅為 250 uA,帶寬達 36 MHz,可充分滿足流量計與便攜式醫(yī)療設(shè)備等便攜式高密度系統(tǒng)的高性能與超低功耗需求。
2012-04-05
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詳解ADC需要考慮的交調(diào)失真因素
交調(diào)失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模塊、混頻器和其他射頻元件線性度的一項常用指標。二階和三階交調(diào)截點(IP2和IP3)是這些規(guī)格參數(shù)的品質(zhì)因素,以其為基礎(chǔ)可以計算不同信號幅度下的失真積。雖然射頻工程師們非常熟悉這些規(guī)格參數(shù),但當將其用于ADC時往往會產(chǎn)生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下對交調(diào)失真進行定義,然后指出將IP2和IP3的定義應用于ADC時必須采取的一些預防措施。
2012-04-05
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一種開關(guān)電源穩(wěn)定性設(shè)計方案
在負反饋系統(tǒng)中,控制放大器的連接方式有意地引入了180°相移,如果反饋的相位保持在180°以內(nèi),那么控制環(huán)路將總是穩(wěn)定的。在現(xiàn)實中,由于各種各樣的開關(guān)延時和電抗引入了額外的相移,如果不采用適合的環(huán)路補償,這類相移同樣會導致開關(guān)電源的不穩(wěn)定。
2012-04-01
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探討運算放大器輸出相位反轉(zhuǎn)和輸入過壓保護
超過輸入共模電壓(CM)范圍時,某些運算放大器會發(fā)生輸出電壓相位反轉(zhuǎn)問題。其原因通常是運算放大器的一個內(nèi)部級不再具有足夠的偏置電壓而關(guān)閉,導致輸出電壓擺動到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內(nèi)為止。圖1所示為電壓跟隨器的輸出相位反轉(zhuǎn)情況。注意,輸入可能仍然在電源電壓軌內(nèi),只不過高于或低于規(guī)定的共模限值之一。這通常發(fā)生在負范圍,最常發(fā)生相位反轉(zhuǎn)的是JFET和/或BiFET放大器,但某些雙極性單電源放大器也有可能發(fā)生。
2012-03-31
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電容傳感器寄生電容干擾的產(chǎn)生原因及消除方法
本文分析了電容傳感器寄生電容存在的主要原因,以及消除寄生電容干擾的幾種方法:主要采用驅(qū)動電纜技術(shù)、運算放大器驅(qū)動技術(shù)、整體屏蔽技術(shù)、集成組合技術(shù)來減小寄生電容,以提高傳感器的性能。
2012-03-30
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PIC16F(LF)178X:Microchip推出模擬和數(shù)字外設(shè)8位單片機
全球領(lǐng)先的整合單片機、模擬器件和閃存專利解決方案的供應商——Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)在美國圣何塞市舉行的DESIGN West大會上宣布,擴展其8位PIC16F(LF)178X增強型中檔內(nèi)核單片機(MCU)系列,將多種先進模擬和集成通信外設(shè)融入其中,如片上12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、運算放大器和高速比較器,以及EUSART(包括LIN)、I2C?和SPI接口外設(shè)。這些MCU還利用全新可編程開關(guān)模式控制器(PSMC)實現(xiàn)業(yè)界最出眾的先進PWM控制和精度。這種功能組合可實現(xiàn)更高的效率和性能,縮減電源和照明閉環(huán)控制等應用的成本和空間。該系列MCU的“LF”版本采用超低功耗技術(shù)(XLP),工作和休眠電流分別只有32 μA/MHz和50 nA,有助于延長電池壽命,降低待機電流消耗。低功耗及先進模擬與數(shù)字集成使通用PIC16F(LF)178X MCU成為LED照明、電池管理、數(shù)字電源、電機控制和其他應用的理想選擇。
2012-03-29
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針對射頻設(shè)計熱問題的處理
熱量管理是所有電路設(shè)計人員都關(guān)心的一個問題,特別是針對大信號時。在射頻/微波電路中,大信號常見于功率放大器和系統(tǒng)發(fā)送端元件。不管是連續(xù)波(CW)信號還是脈沖信號,如果產(chǎn)生的熱量得不到有效疏導,它們都將導致印制電路板(PCB)上和系統(tǒng)中的熱量積聚。對電子設(shè)備來說,發(fā)熱意味著工作壽命的縮短。
2012-03-28
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如何利用DC/DC轉(zhuǎn)換器提高射頻功放系統(tǒng)效率
從功率預算的角度而言,直接由電池供電的射頻功率放大器(RF PA)是需要重點考慮的元件。本文講述一種通過DC/DC轉(zhuǎn)換器提供高效RF PA射頻功率放大器系統(tǒng)電源管理的方案。
2012-03-27
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