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放大器 文章 最新资讯

放大器中的交越失真(Crossover Distortion in Amplifiers)

  • 放大器中的交越失真(Crossover Distortion in Amplifiers)一、引言:放大器中的失真在放大器中,失真(Distortion)是指输出信号与输入信号的不完全一致。推挽放大器(Push-Pull Amplifier)由于采用两级结构,常在输出波形的零点交越处产生一种特有的失真形式——交越失真(Crossover Distortion)。在前述放大器分类中,我们知道甲类放大器效率低,而乙类放大器效率高,但乙类的一个主要问题就是交越失真。现代乙类放大器多为无变压器互补结构(Compl
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乙类放大器(Class B Amplifier)

  • 乙类放大器(Class B Amplifier)一、引言乙类放大器(Class B Amplifier)是一种利用两只或多只晶体管交替导通的功率放大器。其基本原理是让每只晶体管仅在输入波形的半个周期内导通。这样可以显著提高功率效率,减少因热损耗造成的能量浪费。二、推挽放大原理(Push-Pull Operation)为了提高前述甲类放大器的整体功率效率,可以在输出级设计中使用两只晶体管。这种电路形式称为“推挽放大器(Push-Pull Amplifier)”,也就是乙类放大器。推挽放大器通常采用两只互补(
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甲类放大器(Class A Amplifier)

  • 甲类放大器(Class A Amplifier) 一、引言共射极放大器(Common Emitter Amplifier)是最常用的放大器类型之一,因为它能提供极高的电压增益。甲类共射极放大器的设计目标,是从仅有几毫伏的输入信号中产生较大的输出电压摆幅,因此这种电路主要被用作“小信号放大器(Small Signal Amplifier)”。然而,在某些情况下,放大器必须驱动较大的电阻负载,例如扬声器或机器人中的电动机。这些应用场景需要较高的电流,因此必须使用功率放大器(Power Amplifi
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贸泽开售Qorvo适用于5G和mMIMO应用的新型QPA9822线性5G高增益/高驱动放大器

  • 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开售Qorvo的QPA9822线性5G高增益/高驱动放大器。QPA9822专为5G新空口 (NR) 瞬时信号带宽及移动基础设施应用中的32节点mMIMO系统设计。Qorvo QPA9822线性5G放大器旨在支持高达530MHz的5G NR瞬时信号带宽,非常适合对5G部署及其他mMIMO应用至关重要的N77频段。QPA9822在3.5GHz时可实现39dB的高增益,峰
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意法半导体高集成度低边电流测量放大器简化高准确度电流检测

  • 意法半导体的 TSC1801低边电流测量放大器集成了设定增益所需的匹配电阻,从而简化了电路设计,节省了物料清单成本,并确保在整个温度范围内增益准确度在 0.15%以下 。固定增益还省去了在生产线上用外部电阻微调增益的过程。兼备高测量准确度和高带宽,TSC1801可用于电机控制、太阳能功率调节、高带宽电流感测和汽车电源调节。第一款产品的增益值是20V/V,还将推出5V/V和50V/V的后续产品。该放大器具有双向电流检测功能,适合在低共模电压下与低阻值精准分流 (检测) 电阻配合使用。该架构专用于检测低边电流
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如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗?

  • 典型DPD应用模数转换器(ADC)中集成的缓冲器和放大器通常是斩波型。有关这种斩波实现的例子,可参见AD7124-8 和AD7779数据手册。需要这种斩波技术来最大程度地降低放大器的失调和闪烁噪声(1/f ),因为与其他工艺(如双极性工艺)相比,CMOS晶体管噪声高,难以匹配。通过斩波,放大器的1/f和失调转换到较高频率,如图1所示。图1. 闪烁噪声(1/f )与斩波在斩波转换过程中,开关的电荷注入会引起电流尖峰,进而使施加于ADC输入端的电压产生方向不定(流入和/或流出)的下降或尖峰。压降与连接到ADC
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纳芯微发布双通道电流检测放大器NSCSA285,赋能工业与能源管理

  • 近日,上海——纳芯微电子(简称“纳芯微”)发布全新高精度双通道电流检测放大器NSCSA285系列。NSCSA285系列凭借高达76V的宽共模电压范围、±12μV的超低输入偏移电压及140dB的直流共模抑制比(CMRR),拥有满足高精度、强抗干扰、低功耗与快速相应、以及灵活适配等特性,在工业4.0和新能源技术发展需求下,满足通信设备、工业自动化、能源管理及智能电网等应用场景高精度、高可靠的电流检测需求。可广泛应用于通信设备领域中5G基站电源管理、服务器背板电流监测,工业自动化领域的电机驱动器、PLC电流闭环
  • 关键字: 纳芯微  放大器  

探索射频放大器线性化的模拟预失真基本概念

  • 现代通信系统使用具有时变包络和相位角的信号。为了处理这些信号,发射机需要线性功率放大器(PA)。然而,它们还需要高效率的功率放大器。众所周知,这样的放大器不可避免地是非线性的。幸运的是,有许多方法可以线性化功率放大器的响应。我们在上一篇文章中学到的一种方法是找到失真并从功率放大器的输出信号中减去它,这被称为前馈线性化。预失真是另一种常用的线性化技术。它不是在输出端校正信号,而是在功率放大器之前放置一个非线性电路,使组合响应变得线性。这个电路被称为预失真器或预失真线性化器。预失真可以使用模拟或数字技术实现。
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学子专区论坛 - ADALM2000实验:可变增益放大器

  • 目标在本次实验中,我们将继续讨论运算放大器(参见上一次实验“ADALM2000简单运算放大器”),并重点关注可变增益/压控放大器。大多数运算放大器(op amp)电路的增益水平是固定的。但在很多情况下,能够改变增益会更有优势。一个简单的办法是在固定增益的运放电路输出端连接一个电位计来调节增益。不过,有时直接改变放大器电路自身的增益可能更加有用。可变增益或压控放大器是一种根据控制电压改变其增益的电子放大器。这种电路的应用范围较广,包括音频电平压缩、频率合成器和幅度调制等。要实现这种放大器,可以先创建一个压控
  • 关键字: ADI  ADALM2000  放大器  

设计一个带有二次谐波增强的反向F类(Class F)放大器

  • 第二谐波增强放大器的实现与设计方程在反向F类放大器中,集电极电压被塑造成半正弦波,而集电极电流呈现方波形式。图1展示了基本反向F类放大器的电路原理图。图1. 第二谐波增强放大器的电路图。正如本系列前一篇文章所述,这种配置被称为第二谐波增强放大器。然而,我们在讨论时主要关注了它产生的波形。在本文中,我们将更深入地研究电路本身。然后,我们将推导出第二谐波增强放大器的基本设计方程,并用它们来完成一个示例。第二谐波增强放大器的工作原理正如前一篇文章所指出的,图1中的原理图几乎与三谐波增强F类放大器的原理图完全相同
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氮化镓(GaN)赋能D类音频放大器的未来

  • 了解如何将氮化镓(GaN)功率晶体管技术应用于D类音频放大器,可以提高信号保真度,降低功耗,并提供比硅更轻、更具成本效益的解决方案。在音频工程中,放大器是传递强大、沉浸式声音的核心设备。这些设备将低功率音频信号转换为丰富、高功率的输出,从而驱动从便携式扬声器到专业音响系统的一切设备。在过去十年中出现的各种放大器设计中,有一种脱颖而出:D类放大器。以其高效性和广泛使用而闻名,D类技术主导了现代音频领域。然而,即使是最受欢迎的放大器也有其局限性。当前的D类音频系统虽然效率很高,但在性能上仍面临挑战。D类放大器
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突破传统运放边界:TLV914x系列如何重塑高压精密测量

  • 在工业自动化设备突然停止运转的瞬间,工程师们往往需要面对一个棘手问题:为什么在高温、高电磁干扰的恶劣环境下,关键传感器的信号会突然失真?这个困扰行业多年的技术瓶颈,根源在于传统运算放大器在高压、低功耗与抗干扰能力之间的艰难平衡。德州仪器最新推出的TLV914x系列运算放大器,正是为解决这个世纪难题而生。  运算放大器作为现代电子系统的"神经末梢",其性能直接决定着测量精度和系统可靠性。传统高压运放往往陷入功耗与精度的两难选择:要么为了18V高压支持牺牲能效,要么在低
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英飞凌CoolGaN™功率晶体管赋能SounDigital放大器

  • 由于市场对于音频设备的紧凑、轻便、高集成度和节能的需求越来越高,领先的音频设备制造商在不断提高音质的同时,也在努力满足这一需求。另外,他们还必须实现无缝连接、保证成本效益,并提供对用户友好的功能,这使得音频产品的开发变得更加复杂。为了解决这些难题,SounDigital在其全新1500 W D类放大器中集成了英飞凌科技股份公司的 CoolGaN™晶体管,支持800 kHz开关频率和五个通道,借助英飞凌先进的氮化镓(GaN)技术,将其能效提升了 5%,能量损耗降低了 60%。采
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低噪声放大器CXE-2022Z:汽车电子领域的信号守护者

  • 在汽车智能化浪潮的推动下,车载电子系统正经历着前所未有的变革。从车载娱乐系统到自动驾驶传感器,从卫星导航到车联网通信,各类电子设备对射频信号处理能力提出了更高要求。在这样的技术背景下,RFMD推出的CXE-2022Z低噪声放大器(LNA)以其卓越性能,正在成为汽车电子设计中的关键元器件。这款采用2x2 DFN封装的小型化器件,完美平衡了信号放大质量与系统功耗,为复杂电磁环境下的车载信号处理提供了创新解决方案。 技术突破:重新定义车载信号处理标准CXE-2022Z的核心价值在于其突破性的技术参数组
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公共基础放大器设计

  • 公共碱基放大器是另一种类型的双极连接晶体管(BJT)配置,其中晶体管的基本端子是输入和输出信号的常见终端,因此其名称为common Base(CB)。与更流行的普通发射极(CE)或公共收集器(CC)配置相比,常见的基本配置作为放大器不太常见,但由于其的输入/输出特性,但仍被使用。为了使常见的基本配置作为放大器运行,将输入信号应用于发射极终端,输出取自收集器终端。因此,发射器电流也是输入电流,收集器电流也是输出电流,但是由于晶体管是三层,两个PN式设备,因此必须正确偏置它才能作为公共基础放大器起作用。这就是
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放大器介绍

放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。 增加信号幅度或功率的装置,它是自动化技术工具中处理信号的重要元件。放大器的放大作用是用输入信号控制能源来实现的,放大所需功耗由能源提供。对于线性放大器,输出就是输入信号的复现和增强。对于非线性放大器,输出则与输入信号成一定函数关系。放大器按所处理信号物理 [ 查看详细 ]

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