Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款低噪声运算放大器ADA4898,扩展了其产品系列。继ADA4899和AD8099运算放大器的成功推出之后,ADA4898为设计人员提供了一种独特的适用于高精度应用的低失真、低噪声和高速的集成方案。ADA4898可与ADI公司的精密数据转换器(包括AD7631和AD7634)协同工作,特别适用于基于雷达的汽车防碰撞系统、医疗仪器以及其他的16-bit和18-bit精密仪器仪表应用
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ADI 低噪声 运算 放大器
ANADIGICS推出其 ABA3101 和 ABA3115 平衡低噪音线性放大器 (PA)。这两款放大器旨在为有线电视 (CATV) 机顶盒、分配和分接应用提供出色的信号完整性。
ANADIGICS 宽带业务高级副总裁兼总经理 Ron Michels 指出:“由于对有线电视系统的需求仍在增长,ANADIGICS 的战略就是以一个通用的平台为基础为设备设计人员提供各种放大器解决方案,让设计更具灵活性,同时也减少生产成本。我们将这一理念与业界领先噪音和线性性能结合,为我们的有线电视和宽
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ANADIGICS 线性 放大器
引言
随着电子产品的数字化进程不断演进,音响设备(尤其是其中的关键产品功率放大器)的数字化也提上了日程。目前市场上很多功放产品都打出了“数字”的旗号,但其中有很多只是对产品进行了一些数字化处理,严格意义上只能称作数字化功放,真正的音频信号还是模拟的.数字功放是指在信号的处理过程中采用的是数字音频信号,用开关的方式放大信号.数字功放最大的特点是效率高,对电源及散热的要求大大降低,此外还有输出功率大、频响宽、体积小、信噪比高等优点。笔者设计了一款采用直接数字放大技术,通过专用
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放大器 数字音频功率 数字功放
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布推出全球尺寸最小的射频放大器产品。采用超小型化0402封装尺寸并且不用打线接点,创新的VMMK-2x03放大器可以达到几乎没有信号损失和最小的寄生效应,它的超小型尺寸和完全匹配的SMT设计面向500 MHz到12 GHz频带进行优化,使得这些高性能器件非常适合各种不同射频应用架构采用。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
VMMK-2x03采用了Avago最新发表的WaferCap芯片级封装(CSP,
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Avago 放大器 射频
本文将讨论如何测量并辨别爆米花噪声;以及相对于1/f 及宽带噪声的幅度;还有对爆米花噪声特别敏感的诸多应用。
1/f 和宽带噪声的回顾
讨论爆米花噪声以前,对时域和宽带及1/f噪声的统计表示法进行回顾是非常有帮助的。1/f 和宽带噪声均具有高斯分布的特点。此外,在一个特定设计中,这些噪声类型都是一贯的并且是可以预见的。到目前为止,我们已经从本文中了解了如何通过计算和仿真(图 1-2)来预测噪声级别。但是,这些方法均不能用于测量爆米花噪声。
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TI 放大器 固有噪声 爆米花噪声
德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频放大器,该器件适用于众多便携式应用领域,如无线手持终端、个人导航设备、手持式游戏机以及无线免提电话等。该款TPA2014D1可满足设计人员对扬声器更高音量与更大功率输出的需求,能够在 8 欧姆负载中提供高达 1.5 W 功率,即便电池放电至最低电压也能确保音量不受影响。(更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa2014d1.html。)
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TI 转换器 D类音频放大器 放大器
放大语音是一个艰难的挑战,其中最困难的一点就是提供足够的放大作用来确保每个说话声音很轻的人能够被听到,而又要为讲话大声的人允许充足的净空高度。如果放大作用太高,那么喧闹声或噪声会导致音频信号波形的削波,使输出信号难以理解且刺耳。
对这种困境的一种解决方法是以一个非线性传递函数来限制信号,通过在标准应用电路中增加一些元件来实现(图1)。当音频输入的正或负峰值超出其中一个紧接的二极管(D1)的导通电压时,对MAX9700A的D类音频功率放大器来说,二极管导通并削弱在信号振幅内的任何进一步的增加。电阻
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大功率线性射频放大器模块广泛应用于电子对抗、雷达、探测等重要的通讯系统中,其宽频带、大功率的产生技术是无线电子通讯系统中的一项非常关键的技术。随着现代无线通讯技术的发展,宽频带大功率技术、宽频带跳频、扩频技术对固态线性功率放大器设计提出了更高的要求,即射频功率放大器频率宽带化、输出功率更大化、整体设备模块化。
通常情况下,在HF~VHF频段设计的宽带射频功放,采用场效应管(FET)设计要比使用常规功率晶体管设计方便简单,正是基于场效应管输入阻抗比较高,且输入阻抗相对频率的变化不会有太大的偏差,易
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放大器 宽带射频 MOSFET
本文主要由Jun Honda介绍如何利用最新的集成芯片帮助设计师有效应对与实现D类放大器电路相关的诸多挑战。
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传统射频放大器使用分立晶体管有源器件,主要原因是器件价格低廉。而随着运放性能的提高和批量应用的推动,射频放大器采用运放已成大势所趋。相对于分立晶体管,高速运放确实有其长处:首先,前者构成的放大器,其增益和带宽与晶体管的偏流和工作点关系很大,调整起来相对困难;而运放的增益是不受偏置影响的。其次,运放还能减少工作温度范围内的参数漂移,使工作更可靠和稳定。
众所周知,运放又可分为电压反馈式(VFB)和电流反馈式(CFB)两种。在实际应用中,大量使用的是VFB运放,但在射频放大器应用中,CFB运放具有更
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放大器 CFB运放
数字放大器最大优点之一是其具备设计复用的数字数据通路的灵活性。因为信号在到达扬声器之前是保持在数字域的,所以在信号路由方面具有更大的灵活性。这种灵活性同时也能处理开发过程中和生产过程的填料选择和/或固件变更。数字放大器有一个被称为单端工作的常规模式。本文描述了单端设计基础和工程相关的权衡考虑。
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很多实际的应用需要在噪声环境中放大非常小的信号。通常,信号传感器离放大器有一段距离。因此,往往会引入大量噪声。
有效的信号恢复往往依赖于为特定应用仔细选择的最佳放大器。通常应用中有三种类型的系统:单端输入和输出(运放基),差分输入、单端输出(仪表放大器基)和差分输入、差分输出(差分放大器基)系统。
一些设计人员喜欢用单端、屏蔽缆线系统(见图1)。其中输入加到屏蔽缆线和公共端或“地”之间,然后经缆线到运放。象这种单端系统是非常容易拾取噪声,因为信号参考于地,即信号流经
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差分测量 传感器 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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