1. 2022年增长了46% 2023年初,市场调研公司Gartner发布了全球前20名半导体厂商的排名,从营收涨跌幅来看,ADI(Analog Devices, Inc.)2022年营收同比增长46%,在全球前20大半导体厂商中营收增长幅度最大(注:部分原因来自于2021年对Maxim的收购)。而2022年全球半导体业市场表现低迷,据Garner统计,2022年全球半导体收入增长1.1%。 &nb
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202310 ADI 放大器 数据转换器 DSP MEMS
经典的分立差动放大器设计非常简单,一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?经典的四电阻差动放大器如图1所示,但是这种电路的性能可能不像设计人员想要的那么好。本文从实际生产设计出发,讨论了与分立电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。图1. 经典分立差动放大器该放大器电路的传递函数为:若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为:这种简化有助于快速估算预期信号,但这些电阻绝不会完全相等。此外,电阻通常有低精度和高温度系数的缺点,这会给电路带来重大误差。例如,使
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ADI,放大器
超低音扬声器是一种能产生低频音频信号的扬声器。第一台低音炮放大器由 Ken Kreisler 于 1970 年开发。 它主要用于改善音频信号的低音质量。在此,我们设计了一款可产生 20 赫兹至 200 赫兹低频音频信号的低音炮放大器,输出功率为 100 瓦,用于驱动 4 欧姆负载。低音炮放大器电路原理音频信号首先经过滤波,去除高频信号,只允许低频信号通过。然后使用电压放大器放大低频信号。 然后使用晶体管驱动的 AB 类功率放大器放大低功率信号。100W 低音炮放大器电路图电路元件:低音炮放大器电路设计:音
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低音炮 放大器
传统的音频放大方法使用高功率电路来驱动扬声器,用于礼堂或任何其他大厅等区域。然而,对于涉及使用小型扬声器的低频要求的应用,我们可以通过构建一个低输出电流(如200毫安)的低功率放大器来满足要求。在这篇文章中,我们将描述一个使用555定时器的低功率音频放大器的原理、设计和操作。555定时器产生一个载波信号,该信号被放大的音频信号所调制,产生一个调制信号。这个信号被用来驱动一个小型的扬声器。低功率音频放大器电路原理:这个电路是基于使用运算放大器进行音频放大和使用555定时器进行脉冲宽度调制的原理。音频信号使用
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555定时器 低功率 音频 放大器
低侧检测的主要优点是可以使用相对简单的配置来放大分流电阻器两端的电压。例如,通用运算放大器的非反相配置可以成为需要能够在消费市场空间竞争的成本敏感型电机控制应用的有效选择。在低侧电流检测中使用单端放大器低侧检测的主要优点是可以使用相对简单的配置来放大分流电阻器两端的电压。例如,通用运算放大器的非反相配置可以成为需要能够在消费市场空间竞争的成本敏感型电机控制应用的有效选择。基于同相配置的电路图如图1所示。图1。然而,这种低成本解决方案可能会受到多种不同错误的影响。为了准确测量电流,我们需要考虑任何可能影响电
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放大器
DC/DC 转换器模块之间的均流使多个模块可以并联。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。DC/DC 转换器模块之间的均流使多个模块可以并联。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。DC/DC 转换器模块之间的均流是确保可靠运行的非
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电流检测 放大器
新一代即插即用的数字D类音频放大器的性能远远优于传统的模拟D类放大器。更重要的是,数字D类放大器还具有低功耗、低复杂性、低噪声和低成本的优势。电子产品生产商通常使用不带滤波器的高效率模拟D类放大器来满足手机、平板电脑、家用监控和智能音箱中便携扬声器的功率需求。这些D类放大器可直接连接到电池,以尽可能地降低损耗并减少组件数量。这些放大器还可实现大于80dB的电源抑制比,这对于避免GSM通讯的217Hz干扰来说非常重要。模拟D类放大器一般需要在处理器侧使用DAC和线路驱动放大器(图1),这会增加芯片成本和功耗
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ADI 放大器
在选择基于应变计的传感器/放大器组合来采集力、负载、压力或扭矩等数据时,需要牢记几个重要的考虑因素。除了测量范围外,还必须考虑传感器和放大器的灵敏度以及所需的激励(电源)电压。在选择基于应变计的传感器/放大器组合来采集力、负载、压力或扭矩等数据时,需要牢记几个重要的考虑因素。除了测量范围外,还必须考虑传感器和放大器的灵敏度以及所需的激励(电源)电压。一旦您选择了合适的传感器/放大器组合并启动并运行了DATAQ Instruments数据采集系统,您将需要显示和获取有意义的单位(lbs,psi等)。这是使用
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传感器 放大器
现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调
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RF 放大器
PFC( Power Factor Correction)被称为“功率因数校正”,被定义为有效功率和总耗电量(视在功率)的比值。当使用于大中功率开关电源时,提高功率因数可以降低电网传输中的损耗从而提高电能的输送效率。因此提高功率因数有着重要的意义。本文将为大家介绍川土微电子CA-IS120X/130X系列产品在PFC中的应用,并针对实际应用提出使用方法和控制建议。01 功率因数的定义功率因数定义为交流电路有功功率P(W)对视在功率S(V*A)的比值。当交流电压和电流相位不同时,则功率因数小于1。用户电器设
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川土微电子 放大器 PFC
晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有趣的电路。在本文中,将带你了解晶体管是如何工作的,以便你可以在后面的电路设计中使用它们。 一旦你了解了晶体管的基本知识,这其实是相当容易的。我们将集中讨论两个最常见的晶体管:BJT和MOSFET。 晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有
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放大器 晶体管 MOS BJT
随著电子产品的不断发展,功率放大器的性能对产品质量有着重要的影响。传统的线性功放(A、B、AB类)虽然有良好的线性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制约其在可携式产品上的应用[1],而高效率、节能、低失真、体积小的D类功放应用日益广泛D类放大利用的原理为PWM(Pulse Width Modulation),作用方式类似于主机板上交换式电源概念,即利用数位频率波型的疏密来输出类比振幅的高低大小,频率密则振幅高,反之频率疏时则振幅降低。也因此运作模式,D类放大意被称为数位式功率
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Richtek Audio Amplifier 放大器 Speaker 扬声器 I2S TV Sound Bar
本文旨在帮助硬件设计人员设计宽带可编程增益仪表放大器(PGIA),从选择现成的分立式组件到性能评估,以及如何节省时间和减少设计迭代次数。展示的PGIA架构经过优化,可以全速驱动基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架构的ADC。本文还展示了PGIA在各种增益选项下驱动宽带宽信号链的精密性能。简介精密数据采集子系统通常由高性能的分立式线性信号链模块组成,用于测量和保护、调节和获取,或者合成和驱动。硬件设计人员在开发这些数据采集信号链时,通常需要高输入阻抗,以直接连接多种传感器。在这种情况下,通常需要利用可编程增
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ADI 放大器
本文简短介绍了斩波、自稳零和零漂移伪像来源,并概述了放大器设计人员可以用来降低其影响的一些技术。本文还阐释了如何最大程度地减少精密信号链中这些残余交流伪像的影响,包括匹配输入源阻抗、滤波和频率规划。简介零漂移运算放大器使用斩波、自稳零或这两种技术的结合来消除不需要的低频误差源,例如失调和1/f噪声。传统上,此类放大器仅用于低带宽应用中,因为这些技术在较高频率时会产生伪像。只要系统设计时考虑了高频误差,例如纹波、毛刺和交调失真(IMD)等,较宽带宽的解决方案也可以受益于零漂移运算放大器的出色直流性能。零漂移
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ADI 放大器
在电磁流量计和生物电测量等应用中,小差分信号与大得多的差分偏移串联。这些偏移通常会限制电路在前端设计中可以获得的增益,进而影响整体动态范围。当使用较低电源电压时,例如在电池供电的信号链中,增益限制更具挑战性。解决这个大差分偏移问题的一种方案是使用交流耦合测量信号链。典型的交流耦合信号链包括一个低增益仪表放大器,其后是一个高通滤波器和额外的增益级(请参阅 "放大具有大直流偏移的交流信号以支持低功耗设计")。问题:如何支持存在大差分偏移电压的应用而不需要增加增益级?答案:这可以通过在一级中
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ADI 放大器
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 [
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