想象一下,一个由运算放大器(op amp)所驱动并设置为16位的高分辨率ADC。为了使该对ADC和放大器达到16位的性能,在其它条件相同的情况下,有必要使驱动放大器达到一个显着优于1LSB或0.0015%的增益精度。这个精度水平为选择放大器带来了两个限度,它们都与其增益误差相关联。
与放大器闭环增益相关的两个增益误差来源为:
·由于放大器的有限环路增益而引起的增益误差。
·由于不充分的闭环带宽导致的增益误差。
在选择放大器时,这两种误差来源都应该考虑
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ADC 放大器
D类放大器是实现小体积和大功率音频输出的现代消费类电视和音频产品的关键元件,但构建一个高效率的D类放大器方案并不简单。特别是功率开关级的设计,对不熟悉功率电子设计的音频设计工程师来说是一个很大挑战。
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方案 差异化 设计 音频 放大器 成本 竞争力 具有
所有音频分量的关键测量是失真,通常标定为总谐波失真(THD)或总谐波失真+噪声(THD+N)。THD定义为:
其中:f1=基频幅度;f2=2次谐波幅度;f3=3次谐波幅度;f4=4次谐波幅度;fn=n次谐波幅度(<20KHz)。
THD+N是所有频率分量(高达20KHz)除以基频振幅的rms(均方根值)和。
然而,测量失真是件困难的任务,特别是数值大于90dB更困难。频率源纯度必须超过所希望的测量。加上,分析仪噪声和动态范围可能限制所实现的分辨率。
THD测量的通常
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TI 放大器 THD测量
为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。
如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。
本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。
MAX4478低噪声轨到轨四运放是
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USB 放大器
从根本上大家已经认同WiMAX技术会在2007年开始集成到笔记本电脑和手持式设备中,WiMAX的移动化版本802.16e使用了2~6GHz 的频带来提供移动设备非视距范围(NLOS)的数据传输能力,因此WiMAX接收链设计工程师所面对的挑战主要是多种不同传输路径所造成接收信号电平的宽广动态范围。
WiMAX接收器能够由多种不同传输路径接收信号的能力对于确保系统工作效率和数据的精确性相当重要,相对于分立式解决方案,一个较为简单、低成本、省空间,同时效率更高的解决方案是在WiMAX接收器的射频前端采
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WiMAX 放大器
本应用笔记以GSM手机为例,给出了一种降低耳机放大器RF敏感度的设计方案。MAX9724是经过谨慎设计,可抑制RF噪声的放大器。
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手机耳机 放大器 方法 敏感度
中国,北京——ADI公司是信号处理应用领域的高性能半导体供应商与放大器IC市场的领先者,最新推出的数字可编程可变增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它内置发射驱动器,为通过电力线、电缆及其他低阻抗设备驱动信号设定了新的标准。AD8260采用3.3-V单电源供电,其发射驱动器可以产生±200-mA输出,最高频率达100 kHz,并在此频率上能提供大于±100-mA的驱动能力。在使用分立的VGA、输
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ADI 单电源 低阻抗 放大器
摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。
关键词:开关电源;共模干扰;抑制技术
引言
由于mosfet及igbt和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以emi问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。
传导是电力电子装置中干扰传播的
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开关电源 共模干扰 抑制技术 放大器
一个采用directfet mosfet并基于四相同步整流器的vrm能够于高达2mhz/相位下工作,并提供120a电流,且满足负载点电源的瞬态响应要求。
与十年之前以单元密度和导通电阻作为器件设计的主要考虑因素相比,功率mosfet技术在发展方向上正经历着一场重大的变革。如今,并在可以预见的未来,开关速度正在逐步成为负载点(pol)电源应用的决定性因素。对于工作电压为1v或以下且对时钟速度和电流需求更高的下一代微处理器而言,开关速度是满足其供电要求的关键因素。电源的性能将取决于功率mosfet能
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MOSFET POL 电源 放大器
Avago推出第四代PCS双工器产品。Avago的ACMD-7403提供了同类产品最佳的发送插入损耗表现,能够将功耗降到最低,同时良好的接收插入损耗特性更可带来优异的接收灵敏度。尺寸比前一代产品缩小了约40%,这款新PCS双工器主要面向CDMA和UMTS移动电话、数据通信卡、调制解调器以及家用型基站(femtocell)等应用所设计。
拥有薄膜腔声波谐振(FBAR, Film Bulk Acoustic Resonator)技术的市场领先地位,Avago的ACMD-7403提供了可以大幅降低产品
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Avago PCS 双工器 放大器
1 引 言
随着技术的发展,高速度高精度已成为流水线A/D转换器的设计目标,而采样/保持电路作为流水线结构A/D转换器的核心部分,他的性能决定了整个A/D转换器的性能。因此,设计一个高速高精度的采样保持电路就显得尤为重要。采样保持电路的精度要求一般受限于运放的有限增益和开关电路引起的误差。一方面,运放并非理想运放,他存在着增益误差;另一方面由于采样保持电路是一种开关电容电路的运用,他本身存在的开关电荷注入效应[1]和时钟溃通,以及开关导通电阻的非线性[2],都会影响采样保持电路的精度。对于电荷注
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A/D 转换器 放大器 模拟IC 电源
Maxim推出MAX4208/MAX4209H仪表放大器,该器件采用公司受专利保护的电流反馈架构、扩谱自调零技术。这一新型自调零技术持续测量并修正输入失调电压,从而消除了时间和温度漂移。输入失调电压在+25
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Maxim MAX4208 放大器 放大器
1 引言
AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70~l 280;DC和ACCMRR高达96 dB;输入失调电压低(最大为10μV),输入失调电压漂移50 nV/℃;通过外接电容器,可以方便地实现低通滤波功能;输入和输出范围很宽,能驱动低电压ADC。另外,AD8555还具有开路和短路故障保护以及输出摆幅限制功能。AD8555的这些特性给设计人员在对放大器进行调整
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AD8555 ADC 放大器 放大器
1 引 言
随着电子技术的飞速发展,目前的电子产品特别是军用产品的工作频段大量地由射频转向微波,Ku、K波段的振荡器、频率合成器、低噪声放大器等已经十分常见。作为各种电子系统核心部件的频率合成器(简称频综),虽然有着70多年的发展历史,其理论基础可谓相当完善,但仍然受到实际应用的严峻考验。目前的频率合成器正朝着模块化、小型化、低功耗、高频谱纯度和多点快速捷变的方向发展。
本文研究的频率合成器是工作在11.8 GHz上的一个点频源,其各项技术指标要求如下:
输入频率:10 MHz;输入
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频率 振荡器 放大器 消费电子
本设计实例提供了一种可作为微控制器替代品的简单、廉价及便携式设备电路,来为音频电路设计与调试提供各种低失真正弦波信号源。尽管从直接数字合成器 (dds) 产生的正弦波具有更高的稳定性及更少的谐波成分和其他寄生频率成分,但这是一种能让设计人员采用凌特科技公司ltspice 免费件并磨砺其电路仿真技能的更具“颠覆性”的方法。振荡器包括一个频率测定网络以及一种用于防止电路饱和、波形削波及谐波产生的振荡幅度限制方法。许多音频振荡器设计均采用经典维氏电桥带通滤波器拓扑,并将白炽灯、热敏电阻器或jfet 电路作为
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正弦波 CMOS 数字合成器 放大器
放大器(lna)介绍
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