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如何利用PWM數(shù)字技術實現(xiàn)D類放大器的性能設計
脈寬調(diào)制(PWM)以其高效率和簡單易用的特點而廣受歡迎。過去,人們一般認為它僅適用于功率或數(shù)字設備,而在音頻等高靈敏度設備中卻不太適用。然而,最近幾年來許多知名音頻放大器廠商開始生產(chǎn)一系列的PWM音頻放大器,起初是次低音放大器,而現(xiàn)在則涵蓋到了整個音頻頻譜20Hz到22kHz。本文將探討如何利用PWM數(shù)字技術來實現(xiàn)傳統(tǒng)模擬音頻設備的性能。
2021-04-08
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儀表放大器的失調(diào)電壓與噪聲參數(shù)分析與仿真
通過上一篇《儀表放大器的特性與工作電壓配置方法》,介紹了儀表放大器內(nèi)部兩級放大電路工作方式,這種結(jié)構(gòu)導致儀表放大器的失調(diào)電壓、噪聲參數(shù)與通用放大器的失調(diào)電壓、噪聲參數(shù)的評估方式不同,本篇將對此進行分析與仿真。
2021-04-08
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運算放大器是線性器件嗎?
今天上午的“信號與系統(tǒng)”課程講述到系統(tǒng)的分類的基本概念,包括因果與非因果系統(tǒng)、時變與時不變系統(tǒng)、即時系統(tǒng)與動態(tài)系統(tǒng)、線性與非線性系統(tǒng)等等。在信號與系統(tǒng)課程中所提供的基本方法是專門針對同時滿足線性和時不變特性的系統(tǒng)的。作為課程的補充,下面討論一下不為人所重視的運算放大電路的非線性特性。
2021-04-07
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識別線性放大器在不同的象限的輸入極性
在某些應用中需要線性放大器,且線性放大器在輸入訊號的極性方面具有不同的增益。圖1顯示了一個反相放大器,該放大器在V OUT (V IN )平面的第二和第四象限內(nèi)呈線性,但其在第四象限的增益幅度高于第二象限。
2021-04-07
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三極管開關電路設計詳細過程
三極管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關在動作上并不完全相同,但是它卻具有一些機械式開關所沒有的特點。
2021-03-26
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如何使用多路放大器通道隔離度參數(shù)與絕對最大額定值?
放大器的通道隔離度(MULTIPLE AMPLIFIERS CHANNEL SEPARATION,Cs),用于評估通道之間干擾程度,它定義為多通道放大器中,被驅(qū)動通道的輸出電壓改變量與其他通道的隔離程度。單位為分貝。
2021-03-16
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放大器靜態(tài)功耗,輸出級晶體管功耗與熱阻的影響評估
放大器參數(shù)的性能通常會受溫度影響,而溫度的變化來源包括環(huán)境溫度波動,以及芯片自身總功耗和散熱能力限制。其中放大器的總功耗包括靜態(tài)功耗、輸出級晶體管功耗,本篇將討論二者與熱阻參數(shù)對溫度影響的評估方法。
2021-03-14
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BTL功放電路的有刷直流電機驅(qū)動:線性電壓驅(qū)動
BTL(Bridged Transformer Less,也有其他一些解釋)放大器最初是將立體聲放大器的兩個輸出連接到揚聲器,用正相驅(qū)動一個輸出,用反相驅(qū)動另一個輸出,以作為單聲道放大器使用的方法。本文中要介紹的是將其應用于有刷直流電機驅(qū)動后的方法。使用了BTL放大器的驅(qū)動分為電壓驅(qū)動和電流驅(qū)動兩種。先來看電壓驅(qū)動。
2021-03-09
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BTL功放電路的有刷直流電機驅(qū)動:線性電流驅(qū)動
繼上一篇“使用BTL放大器電路驅(qū)動有刷直流電機:線性電壓驅(qū)動”之后,本文將介紹使用了BTL放大器的有刷直流電機的線性電流驅(qū)動。
2021-03-09
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什么是運算放大器?及運算放大器的分類、關鍵特性和參數(shù)
運算放大器(op amp)是一種模擬電路模塊,它采用差分電壓輸入,產(chǎn)生單端電壓輸出。運算放大器通常有三個端子:兩個高阻抗輸入端子和一個低阻抗輸出端子。反相輸入用負號(-)表示,同相輸入用正號(+)表示。運算放大器的作用是放大輸入之間的電壓差,這對于信號鏈、電源和控制應用等各種模擬功能非常有用。
2021-03-04
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如何最大程度減少接地負載電流源誤差?
運算放大器通常用于在工業(yè)流程控制、科學儀器和醫(yī)療設備等各種應用中產(chǎn)生高性能電流源?!赌M對話》1967年第1卷第1期上發(fā)表的“單放大器電流源”介紹了幾種電流源電路,它們可以提供通過浮動負載或接地負載的恒流。
2021-02-24
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一個簡單的三角形符號到底意味著什么?
正如我們將看到的那樣,這可能會造成問題。在模擬世界中,三角形可以表示運算放大器、比較器或儀表放大器。您可以使用其中之一實現(xiàn)另一個的功能,但系統(tǒng)性能將不是最佳的。本文將討論其區(qū)別以及需要注意的地方,以便我們設計的時候能繞開麻煩。我們將看到,在某些情況下,您根本不想嘗試使用錯誤類型的器件進行設計。
2021-02-23
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