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D類放大器的缺點是噪音大,應如何降噪?
由于其小巧的尺寸和高的能源效率,D類放大器已成為智能手機和電池驅(qū)動的人工智能(AI)揚聲器中的固定設備,在這些揚聲器中,空間和功率的預算非常嚴格。他們已經(jīng)取代了A類和AB類放大器,這兩種放大器均具有出色的線性度,高增益和低信號失真水平,但是卻非常耗電。
2020-12-08
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放大器開環(huán)增益參數(shù)仿真與影響,我猜你不舍得錯過
開環(huán)增益(Open-Loop Gain,AVO或Avol),是指不具負反饋情況下(開環(huán)狀態(tài)),放大器的輸出電壓改變量與兩個輸入端之間電壓改變量之比。常以dB為單位。數(shù)據(jù)手冊的參數(shù)表中,通常給出直流條件下的開環(huán)增益值,另外提供開環(huán)增益隨頻率變化而變化的曲線。
2020-12-07
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2.5GHz功率放大器SE7262L的功能特點及應用分析
SiGe半導體公司(SiGeSemiconductor)推出的全新型號SE7262L。該2.5GHz高功率放大器具有業(yè)界領(lǐng)先的性能,并超越了IEEE802.16e和WiMAX論壇(WiMAXForum)規(guī)范的頻譜屏蔽要求。
2020-12-07
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功能強大的信號發(fā)生器輸出級設計
信號發(fā)生器用來產(chǎn)生確定性電信號,其特性隨時間推移而變化。如果這些信號表現(xiàn)為簡單的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么這種信號發(fā)生器就稱為函數(shù)發(fā)生器。它們通常用于檢查電路或PCBA的功能。將確定性信號加到被測電路的輸入端,將輸出端連接至相應的測量設備(例如示波器),用戶就可以對其進行評估。過去,挑戰(zhàn)通常包括如何設計信號發(fā)生器的輸出級。本文將介紹如何利用電壓增益放大器(VGA)和電流反饋放大器(CFA)設計小型經(jīng)濟的輸出級。
2020-12-04
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如何設計典型的模擬前端電路
模擬前端處理的對象是信號源給出的模擬信號,其主要功能通常包括信號放大、濾波、接收ADC和/或發(fā)送路徑數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換(DAC)等,對于特定應用領(lǐng)域可能還包括頻率變換或者調(diào)制解調(diào)等其他功能。而放大器和ADC是此類應用中最重要的兩個模塊,特別是常見的傳感器信號處理模擬前端。
2020-11-24
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2.8GHz–3.6GHz 20W氮化鎵Doherty功率放大器的設計方法
無線電收發(fā)器最關(guān)鍵的組成部分之一是功率放大器,負責在傳輸前提升調(diào)制信號,因為它消耗了整個無線電系統(tǒng)消耗的大部分能量。功率放大器的性能確實可以決定發(fā)射機的整體性能,不僅在轉(zhuǎn)換效率方面,而且在線性度、可靠性、產(chǎn)量、散熱、尺寸和最終成本方面也是如此。飽和時效率最大化的功率放大器拓撲不適合當前的復雜調(diào)制方案。在這種情況下,平均效率可以通過系統(tǒng)級解決方案來恢復,如包絡跟蹤或異相。
2020-11-18
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貿(mào)澤電子與Apex Microtechnology簽署全球分銷協(xié)議
2020年11月10日 – 專注于引入新品的全球電子元器件授權(quán)分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與HEICO旗下知名大功率模擬元器件制造商Apex Microtechnology公司簽署了全球分銷協(xié)議。簽署此項協(xié)議后,貿(mào)澤開始分銷各種Apex放大器和參考元器件。
2020-11-10
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基于運算放大器的施密特觸發(fā)器電路及應用
在本文中,我們將介紹施密特觸發(fā)器,使用晶體管、運放的一些基本實現(xiàn),施密特觸發(fā)器如何工作以及一些重要的應用。
2020-11-10
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運算放大器的串聯(lián):如何同時實現(xiàn)高精度和高輸出功率
工程師常常面對各種挑戰(zhàn),需要不斷開發(fā)新應用,以滿足廣泛的需求。一般來說,這些需求很難同時滿足。例如一款高速、高壓運算放大器(運放),同時還具有高輸出功率,以及同樣 出色的直流精度、噪聲和失真性能。市面上很少能見到兼具所有這些特性的運算放大器。但是,您可以使用兩個單獨的放大器來構(gòu)建這種放大器,形成復合放大器。將兩個運算放大器組合在一起,就能將各自的優(yōu)勢特性集成于一體。這樣,與具有相同增益的單個放大器相比,兩個運算放大器組合可以實現(xiàn)更高的帶寬。
2020-11-05
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如何使晶體管在電路中充當一個開關(guān)
晶體管是可以起兩個關(guān)鍵作用的組件。它可以用作開關(guān)和放大器。很多時候,它在電路中起著很大作用。在本文中,我們介紹如何連接晶體管,使其可以用作電路中的開關(guān)。
2020-11-03
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拿出你的小本本,記好這些ADC輸入保護的設計經(jīng)驗
ADC輸入的過驅(qū)一般發(fā)生于驅(qū)動放大器電軌遠遠大于ADC最大輸入范圍時,例如,放大器采用±15 V供電,而ADC輸入為0至5V。高壓電軌用于接受±10 V輸入,同時給ADC前端信號調(diào)理/驅(qū)動級供電,這在工業(yè)設計中很常見,PLC模塊就是這種情況。如果在驅(qū)動放大器電軌上發(fā)生故障狀況,則可因超過最大額定值而損壞ADC,或在多ADC系統(tǒng)中干擾同步/后續(xù)轉(zhuǎn)換。
2020-10-19
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基于L波段單級高線性低噪聲放大器的工作原理及設計
本文介紹了一種L波段單級高線性低噪聲放大器的工作原理和設計方法。與傳統(tǒng)的接收機射頻前端放大器主要考慮低噪聲和高增益特性不同,文中選用了低成本、低功耗的SiGe NPN BJT器件設計高三階交截點的低噪聲放大器。設計中利用了微波CAD工具對電路進行仿真與優(yōu)化,同時對生成的微帶印刷電路板進行了電磁仿真。
2020-10-14
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