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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 功率??放大器

一種新穎的電流臨界導(dǎo)通的功率因數(shù)校正芯片的研究

  • 介紹了一種新穎的電流臨界導(dǎo)通(DCMboundary)的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了高電壓輸入時的功率因數(shù),減少了輸入電流的總的諧波含量(THD)
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超小型音頻功率放大器--MAX436X系列及其應(yīng)用

  •   引言   MAX436X系列橋式音頻功率放大器是MAXIM公司2002年1月份推出的新器件。MAX436X系列有3種型號:MAX4366、MAX4367及MAX4368。它們之間的差別是MAX4366的增益由用戶外設(shè)2個電阻器(Ri及Rf)來設(shè)定,而MAX4367及MAX4368的增益已由工廠設(shè)定(即Ri及Rf已做在IC內(nèi)),MAX4367的增益為2V/V,MAX4368的增益為3V/V。該系列的主要特點是驅(qū)動32Ω負(fù)載時可輸出330mW;驅(qū)動16Ω負(fù)載時輸出200mW。在驅(qū)動32Ω負(fù)載,輸出12
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用輸入濾波器防止儀表放大器射頻整流誤差

  •   儀表放大器用于需要從大共模噪聲或干擾中提取微弱差分信號的各種設(shè)備。但是,設(shè)計師常常會忽視儀表放大器內(nèi)存在的潛在射頻整流問題。放大器的共模抑制通常能大大減小儀表放大器輸入端的共模噪聲。但遺憾的是,射頻整流仍然會發(fā)生,這是因為即使最好的儀表放大器在頻率高于20kHz時實際上也不能抑制共模噪聲。放大器的輸入級可能會對強信號進行整流,然后以直流偏移誤差的形式出現(xiàn)。一旦輸入級對信號進行整流,儀表放大器輸出端的低通濾波就無法消除這種誤差。再說,如果射頻干擾是間歇干擾,則測量誤差就可能檢測不出來。解決這一問題的最佳
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實現(xiàn)精密二分壓電路功能的放大器

  •   實現(xiàn)二分壓電路的經(jīng)典方法是使用兩只阻值相等的電阻器。如果使用精度為1%的電阻器,則二分壓器的輸出電壓精度為2%。對于大多數(shù)應(yīng)用來說,這一精度經(jīng)濟實惠,足以滿足所需。但是,當(dāng)你需要極高的精度時,這種方法就需要相應(yīng)精密的電阻器,因而可能需要增加成本。給儀表放大器加上反饋回路,便可獲得一個二分壓電路,而且具有緩沖輸出的好處(圖1)。這一電路的工作原理很簡單。該儀表放大器具有單位增益的特點,所以其輸入端上的電壓出現(xiàn)在VREF和VOUT之間;VOUT-VREF=VIN(+)-VIN(-)。但是,考慮到圖1所示電
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可模擬儀表放大器的放大器和電流源

  •   經(jīng)典的三運放或二運放儀表放大器電路都是放大內(nèi)含高共模噪聲的小振幅差動信號的標(biāo)準(zhǔn)方法。在有些應(yīng)用場合,信號源隨高串行輸出阻抗而波動,因而需要使用高輸入阻抗放大器。本設(shè)計實例提出一種使用簡化放大器電路的替代方法(圖1)。其基本原理是,把一個虛擬跨導(dǎo)放大器(A1)與一個壓控電流源(G1)組合在一起,用以檢測放大器輸入端B的電流(IB),再將相同值的電流(IA)注入放大器輸入端A。這樣,G1就能抵消共模干擾電流。此外,輸入端B的電壓為虛擬接地電位。   有一種實用電路就是放大心電圖信號的雙電極生物信號放大器(
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利用升壓三極管獲取更多功率的方法

  •   本設(shè)計實例采用的6L6束射功率管盡管已經(jīng)存在了66年,現(xiàn)仍然十分流行地應(yīng)用于電吉他放大器中,與其同類的6CA7 (EL34)功率五極管也是高保真音響"發(fā)燒友"之所愛。這些電子管的開發(fā)人員將它們設(shè)計得以五極管模式工作,而在這種模式下它們能夠輸出最大的音頻功率。另一方面,許多高保真音響愛好者更喜歡以三極管模式工作,而且直到現(xiàn)在也不得不將輸出功率降低50%。輸出功率降低意味著他們需要更大的電源和兩倍數(shù)量的昂貴電子管來從三極管放大器中獲得五極管的功率。圖1a、1b和1c分別示出了將6L6變?yōu)槲鍢O管、實三極管和
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用開關(guān)模式控制器Si9114組成的高頻高效DC-DC變換器

  • 摘 要:Si9114是Siliconix公司新近推出的電壓變換控制集成電路。它的開關(guān)頻率更高,可達(dá)到1MHz,這樣就可以減小儲能元件的尺寸,使采用陶瓷電容器變成可能,提高了系統(tǒng)的可靠性,降低了成本。Si9114還有同步輸出引線,使得多個Si9114的并聯(lián)工作很容易實現(xiàn)。本文就Si9114的工作原理進行了分析,并給出了用該電路組成的在電訊領(lǐng)域廣為應(yīng)用的48V到5V的DC-DC變換串的應(yīng)用電路 關(guān)鍵詞:電源;開關(guān);控制;功率;DC變換;軟啟動    1 引言    
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帶有串行接口的功率/電能計量芯片CS5460及其應(yīng)用

  • 摘要:CS5460是CRYSTAL公司最新推出的帶有串行接口的單相雙向功率/電能計量集成電路芯片,該芯片比目前比較流行的電子電度表芯片如AD7750、AD7755更容易實現(xiàn)與微處理器的連接。用CS5460可以方便的組成多功能電子式電度表和分布電度表和分布式電能計量管理系統(tǒng)。本文詳細(xì)地介紹了 CS5460的功能和使用方法。  關(guān)鍵詞:CS5460;串行接口;功率/電能;計量;應(yīng)用 1. 概述     CS5460是CRYSTAL公司最新推出的帶有串行接口的單相雙
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功率因數(shù)校正和鎮(zhèn)流器控制芯片IR2167

  • IR2167是完全集成、完全保護,可驅(qū)動所有類型熒光燈的600V電子鎮(zhèn)流器控制芯片。PFC電路以臨界導(dǎo)通模式(CCM)工作,可獲得很高的功率因數(shù),
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D類放大器提供500W峰值功率

  • D類放大器提供500W峰值功率International Rectifier的IRAUDAMP1 D類音頻放大器參考設(shè)計使工程師能夠在每個立體聲通道中為4Ω的喇叭提供500W峰值功率的預(yù)配置電路(如圖)。它基于IR2011S 門驅(qū)動IC,在每個通道的輸出級使用了一對IRFB23N15D MOS場效應(yīng)管。一個自激勵的脈沖寬度調(diào)制器使器件具有更高的價值并降低了成本。這個電路的設(shè)計關(guān)鍵是電路保護和PCB布局等。其中電路保護包括對過壓/過流的限制以及防止直流加至揚聲器而造成損壞。該公司表示在輸入1kHz單音100
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如何降低音頻功率放大器瞬時雜音

  • 如何降低音頻功率放大器瞬時雜音摘   要  TPA1517 音頻功率放大器是一款功能強大的通用器件,能夠?qū)?6 W 以上的立體聲功率輸入到低至 4 W 的負(fù)載中。  但是 TPA1517 存在一個現(xiàn)象,即當(dāng)器件從待機模式退出時會聽到令人不快的“噼噗”聲?! ”疚哪軌驇椭娐吩O(shè)計師更好地了解什么是瞬時雜音,為什么這種器件會出現(xiàn)這種現(xiàn)象,瞬時雜音抑制電路 (pop-reduction circuit) 為什么能發(fā)揮作用,以及在此電路中使用不同組件會出現(xiàn)怎樣的利弊?! ≡斐蒚PA1517瞬時
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現(xiàn)代功率模塊及器件應(yīng)用技術(shù)

  • 最近20年來,功率器件及其封裝技術(shù)的迅猛發(fā)展,導(dǎo)致了電力電子技術(shù)領(lǐng)域的巨大變化。當(dāng)今的市場要求電力電子裝置要具有寬廣的應(yīng)用范圍、量體裁衣的解決方案、集成化、智能化、更小的體積和重量、效率更高的芯片、更加優(yōu)質(zhì)價廉
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可測量高電壓的差分放大器

  • 可測量高電壓的差分放大器圖1示出了兩種測量大信號的方法。第一種方法采用一個兩電阻分壓器和一個輸出緩沖器,第二種方法采用一個衰減反相器和一個高電壓輸入電阻器。這兩種方法都會引入線性測量誤差,因為只有一個電阻器消耗功率,從而導(dǎo)致其自熱及阻值相應(yīng)改變。另外,放大器及其余的電阻器也會引入偏移電流、偏移電壓、CMRR(共模抑制比)效應(yīng)、增益誤差以及飄移,從而會極大地降低系統(tǒng)整體性能。  圖2所示是基于Analog Devices公司AD629的電路,可以以小于5 ppm(百萬分之一)的線性誤差來測量大于400Vp-
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功率MOSFET并聯(lián)均流問題研究

  • 對頻率為MHz級情況下功率MOSFET并聯(lián)均流問題進行了研究,詳細(xì)分析了影響功率MOSFET并聯(lián)均流諸因素。通過Q軌跡把器件參數(shù)和外圍電路聯(lián)系起來,得出較大的Q值和適當(dāng)?shù)腖s/Lx有利于并聯(lián)均流。大量的仿真和小功率實驗結(jié)果均表明該方法的正確性。
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功率??放大器介紹

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