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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 功率??放大器

功率已被榨干?從更少的來源提取更多的收獲(07-100)

  •   在當今的世界里,隨著效率逐漸成為產(chǎn)品成功的關(guān)鍵因素之一,萃取能力也已經(jīng)具備了一個全新的概念。人們一直在試圖從最有限的資源和技術(shù)中提取最大化的產(chǎn)能和輸出。無論對于你的手機來說,還是對于桌面電腦、筆記本或者其它電子設(shè)備來說,如何令更多的應用使用更少的電源,是我下面將要討論的。   隨著每種電子產(chǎn)品或者設(shè)備增添更多的功能,所需要的功率以及電池的密度或容量也始終在增長。這一變化趨勢給我們的現(xiàn)實世界所帶來的影響是:大量的發(fā)熱,功率的消耗,電源的浪費和幾十億只用過的、無人需要的電池組。這些電池組無法被復用,而且
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低端口數(shù)PSE

  •   IEEE 802.3af以太網(wǎng)供電(PoE)標準規(guī)定:可通過以太網(wǎng)線路輸送48V電壓(在高達350mA的電流條件下)。從那以后,一大批采用PoE標準的新產(chǎn)品相繼面市,而且,具PoE功能的以太網(wǎng)接口的數(shù)量達到了幾百萬之多。   負責提供功率的設(shè)備是供電設(shè)備(PSE)。開發(fā)中跨PSE的目的是使不具備PoE功能的老式數(shù)據(jù)裝置能夠繼續(xù)使用(將其用作現(xiàn)有數(shù)據(jù)線上的饋電器)。端點PSE則實現(xiàn)了PoE功能與諸如路由器、集線器和交換器等數(shù)據(jù)設(shè)備的集成。當PoE尚屬新事物的時候,中跨代表了那些有PoE需求、但不想更換
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數(shù)字放大器的單端設(shè)計

  • 數(shù)字放大器最大優(yōu)點之一是其具備設(shè)計復用的數(shù)字數(shù)據(jù)通路的靈活性。因為信號在到達揚聲器之前是保持在數(shù)字域的,所以在信號路由方面具有更大的靈活性。這種靈活性同時也能處理開發(fā)過程中和生產(chǎn)過程的填料選擇和/或固件變更。數(shù)字放大器有一個被稱為單端工作的常規(guī)模式。本文描述了單端設(shè)計基礎(chǔ)和工程相關(guān)的權(quán)衡考慮。
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差分測量的重要性(06-100)

  •   很多實際的應用需要在噪聲環(huán)境中放大非常小的信號。通常,信號傳感器離放大器有一段距離。因此,往往會引入大量噪聲。   有效的信號恢復往往依賴于為特定應用仔細選擇的最佳放大器。通常應用中有三種類型的系統(tǒng):單端輸入和輸出(運放基),差分輸入、單端輸出(儀表放大器基)和差分輸入、差分輸出(差分放大器基)系統(tǒng)。   一些設(shè)計人員喜歡用單端、屏蔽纜線系統(tǒng)(見圖1)。其中輸入加到屏蔽纜線和公共端或“地”之間,然后經(jīng)纜線到運放。象這種單端系統(tǒng)是非常容易拾取噪聲,因為信號參考于地,即信號流經(jīng)
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對便攜式音頻設(shè)備的音頻放大器咔嗒聲進行定量分析

  • 為了消除衡量音頻放大器性能的主觀判斷因素,Maxim確定了描述咔嗒聲的客觀指標。本文闡述了這一指標KCP以及該參數(shù)的測試過程。

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在消費電子設(shè)備中發(fā)揮D類放大器優(yōu)勢的系統(tǒng)設(shè)計方法

構(gòu)建塊狀易于封裝的電源供電設(shè)計

音頻平衡—不平衡變換器(06-100)

  •   圖1所示電路可用來變換平衡音頻信號為不平衡音頻信號,反之亦然。此電路消除了地環(huán)路。此電路的工作很像1個信號變壓器,但它比1個良好的變壓器便宜很多。此電路具較平滑的變換器,在低頻不會短路信號源。   專業(yè)設(shè)備通常接地,具有平衡的輸入和輸出。用戶設(shè)備通常雙隔離非平衡輸入和輸出。某些半專業(yè)設(shè)備和計算機具有非平衡音頻輸入和輸出接地問題,不可避免地造成地環(huán)路問題。   本文的電路是基于間接電壓反饋基礎(chǔ)上的??恐厣罘謱1-R1-R2-Q2把正和負輸入之間電壓變換為電流。同樣的差分對Q3-R3-R4
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采用PWM技術(shù)設(shè)計D類放大器

音頻功率放大器分類及在手機設(shè)計中的應用

  •   一部精美的手機,配上悅耳的鈴聲,無論走到哪里都能引來無數(shù)羨慕的目光。手機聲音音質(zhì)的好壞對手機設(shè)計成功與否有著重大的影響,而功率放大器對音色的還原質(zhì)量,有著舉足輕重的作用。下面就音頻放大器(Audio power amplifier)在手機中的應用做一下簡單的分析。   一、音頻放大器分類   傳統(tǒng)的數(shù)字語音回放系統(tǒng)包含兩個主要過程:1、數(shù)字語音數(shù)據(jù)到模擬語音信號的變換(利用高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器DAC)實現(xiàn);2利用模擬功率放大器進行模擬信號放大,如A類、B類和AB類放大器。從1980年代早期,許多研究者
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用運算跨導放大器和接地電容器實現(xiàn)正弦振蕩器(06-100)

  •   正弦振蕩器在很多領(lǐng)域(如儀器,通信測量)正變得重要起來。用運算跨導放大器(OTA)開發(fā)振蕩器是有吸引力的,這是因為OTA能提供高線性電調(diào)諧、寬跨導增益可調(diào)范圍、高頻工作。   此外,這些振蕩器適合于雙極或CMOS工藝的IC實現(xiàn),IC實現(xiàn)中避免用電阻器。對于IC實現(xiàn),接地電容器適合于小硅片面積和吸附雜散電容。用3個或4個OTA和接地電容器或2個OTA和浮置電容器可以實現(xiàn)OTA-C振蕩器。OTA-C振蕩器的振蕩和振蕩頻率依賴于跨導增益。   本文所介紹的新OTA-GC振蕩器用2個OTA和2個接地電容。
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采用寬帶電壓與電流反饋運算放大器的應用要求(06-100)

  •   系統(tǒng)設(shè)計人員既能用電流反饋運算放大器,也能選擇電壓反饋運算放大器,到底如何決定呢?我們將討論每種放大器最合適的應用,說明為什么某些應用不適合某種放大器。我們通過設(shè)計樣例介紹廣泛采用的電路,其中包括新興全差動放大器(FDA,一款獨特的電壓反饋器件),說明這種器件在什么情況下最適用。   放大器的選擇標準   就任何給定應用而言,我們可從多種可能的運算放大器中進行選擇。其中主要有兩種類型,即電壓反饋 (VFB) 運算放大器與電流反饋運算放大器 (CFB),二者之間存在明顯的內(nèi)在差別,因此分別適應于不同
  • 關(guān)鍵字: TI  放大器  DC  

對高分辨率ADC應用中的增益誤差和帶寬考慮(06-100)

  •   想象一下,一個由運算放大器(op amp)所驅(qū)動并設(shè)置為16位的高分辨率ADC。為了使該對ADC和放大器達到16位的性能,在其它條件相同的情況下,有必要使驅(qū)動放大器達到一個顯著優(yōu)于1LSB或0.0015%的增益精度。這個精度水平為選擇放大器帶來了兩個限度,它們都與其增益誤差相關(guān)聯(lián)。   與放大器閉環(huán)增益相關(guān)的兩個增益誤差來源為:   ·由于放大器的有限環(huán)路增益而引起的增益誤差。   ·由于不充分的閉環(huán)帶寬導致的增益誤差。   在選擇放大器時,這兩種誤差來源都應該考慮
  • 關(guān)鍵字: ADC  放大器  

具有成本競爭力的D類放大器音頻方案的差異化設(shè)計

  • D類放大器是實現(xiàn)小體積和大功率音頻輸出的現(xiàn)代消費類電視和音頻產(chǎn)品的關(guān)鍵元件,但構(gòu)建一個高效率的D類放大器方案并不簡單。特別是功率開關(guān)級的設(shè)計,對不熟悉功率電子設(shè)計的音頻設(shè)計工程師來說是一個很大挑戰(zhàn)。
  • 關(guān)鍵字: 方案  差異化  設(shè)計  音頻  放大器  成本  競爭力  具有  
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功率??放大器介紹

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