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使用555定時(shí)器的低功耗音頻放大器

- 傳統的音頻放大方法使用高功率電路來(lái)驅動(dòng)揚聲器,用于禮堂或任何其他大廳等區域。然而,對于涉及使用小型揚聲器的低頻要求的應用,我們可以通過(guò)構建一個(gè)低輸出電流(如200毫安)的低功率放大器來(lái)滿(mǎn)足要求。在這篇文章中,我們將描述一個(gè)使用555定時(shí)器的低功率音頻放大器的原理、設計和操作。555定時(shí)器產(chǎn)生一個(gè)載波信號,該信號被放大的音頻信號所調制,產(chǎn)生一個(gè)調制信號。這個(gè)信號被用來(lái)驅動(dòng)一個(gè)小型的揚聲器。低功率音頻放大器電路原理:這個(gè)電路是基于使用運算放大器進(jìn)行音頻放大和使用555定時(shí)器進(jìn)行脈沖寬度調制的原理。音頻信號使用
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在低側電流檢測中使用單端放大器:誤差源和布局技巧

- 低側檢測的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對簡(jiǎn)單的配置來(lái)放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場(chǎng)空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇。在低側電流檢測中使用單端放大器低側檢測的主要優(yōu)點(diǎn)是可以使用相對簡(jiǎn)單的配置來(lái)放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場(chǎng)空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇?;谕嗯渲玫碾娐穲D如圖1所示。圖1。然而,這種低成本解決方案可能會(huì )受到多種不同錯誤的影響。為了準確測量電流,我們需要考慮任何可能影響電
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出色的音頻性能如何實(shí)現?即插即用的數字D類(lèi)放大器少不了

- 新一代即插即用的數字D類(lèi)音頻放大器的性能遠遠優(yōu)于傳統的模擬D類(lèi)放大器。更重要的是,數字D類(lèi)放大器還具有低功耗、低復雜性、低噪聲和低成本的優(yōu)勢。電子產(chǎn)品生產(chǎn)商通常使用不帶濾波器的高效率模擬D類(lèi)放大器來(lái)滿(mǎn)足手機、平板電腦、家用監控和智能音箱中便攜揚聲器的功率需求。這些D類(lèi)放大器可直接連接到電池,以盡可能地降低損耗并減少組件數量。這些放大器還可實(shí)現大于80dB的電源抑制比,這對于避免GSM通訊的217Hz干擾來(lái)說(shuō)非常重要。模擬D類(lèi)放大器一般需要在處理器側使用DAC和線(xiàn)路驅動(dòng)放大器(圖1),這會(huì )增加芯片成本和功耗
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基于應變計的傳感器和放大器的選擇和校準

- 在選擇基于應變計的傳感器/放大器組合來(lái)采集力、負載、壓力或扭矩等數據時(shí),需要牢記幾個(gè)重要的考慮因素。除了測量范圍外,還必須考慮傳感器和放大器的靈敏度以及所需的激勵(電源)電壓。在選擇基于應變計的傳感器/放大器組合來(lái)采集力、負載、壓力或扭矩等數據時(shí),需要牢記幾個(gè)重要的考慮因素。除了測量范圍外,還必須考慮傳感器和放大器的靈敏度以及所需的激勵(電源)電壓。一旦您選擇了合適的傳感器/放大器組合并啟動(dòng)并運行了DATAQ Instruments數據采集系統,您將需要顯示和獲取有意義的單位(lbs,psi等)。這是使用
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自適應RF前饋放大器的設計

- 現代無(wú)線(xiàn)通信的迅猛發(fā)展日益朝著(zhù)增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線(xiàn)性度的方向發(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類(lèi)狀態(tài)的大功率微波晶體管來(lái)提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無(wú)源器件及有源器件的引入,多載波配置技術(shù)的采用等,都將導致輸出信號的互調失真?,F代無(wú)線(xiàn)通信的迅猛發(fā)展日益朝著(zhù)增大信息容量,提高信道的頻譜利用率以及提高線(xiàn)性度的方向發(fā)展。一方面,人們廣泛采用工作于甲乙類(lèi)狀態(tài)的大功率微波晶體管來(lái)提高傳輸功率和利用效率;另一方面,無(wú)源器件及有源器件的引入,多載波配置技術(shù)的采用等,都將導致輸出信號的互調
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隔離電流檢測放大器在PFC升壓系統中的應用
- PFC( Power Factor Correction)被稱(chēng)為“功率因數校正”,被定義為有效功率和總耗電量(視在功率)的比值。當使用于大中功率開(kāi)關(guān)電源時(shí),提高功率因數可以降低電網(wǎng)傳輸中的損耗從而提高電能的輸送效率。因此提高功率因數有著(zhù)重要的意義。本文將為大家介紹川土微電子CA-IS120X/130X系列產(chǎn)品在PFC中的應用,并針對實(shí)際應用提出使用方法和控制建議。01 功率因數的定義功率因數定義為交流電路有功功率P(W)對視在功率S(V*A)的比值。當交流電壓和電流相位不同時(shí),則功率因數小于1。用戶(hù)電器設
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放大器設計:晶體管BJT的工作原理以及MOS和BJT晶體管的區別

- 晶體管是一個(gè)簡(jiǎn)單的組件,可以使用它來(lái)構建許多有趣的電路。在本文中,將帶你了解晶體管是如何工作的,以便你可以在后面的電路設計中使用它們。 一旦你了解了晶體管的基本知識,這其實(shí)是相當容易的。我們將集中討論兩個(gè)最常見(jiàn)的晶體管:BJT和MOSFET。 晶體管的工作原理就像電子開(kāi)關(guān),它可以打開(kāi)和關(guān)閉電流。一個(gè)簡(jiǎn)單的思考方法就是把晶體管看作沒(méi)有任何動(dòng)作部件的開(kāi)關(guān),晶體管類(lèi)似于繼電器,因為你可以用它來(lái)打開(kāi)或關(guān)閉一些東西。當然了晶體管也可以部分打開(kāi),這對于放大器的設計很有用。晶體管是一個(gè)簡(jiǎn)單的組件,可以使用它來(lái)構建許多有
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基于 Richtek RT9119 的音效放大器之 家庭娛樂(lè )音效產(chǎn)品方案

- 隨著(zhù)電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展,功率放大器的性能對產(chǎn)品質(zhì)量有著(zhù)重要的影響。傳統的線(xiàn)性功放(A、B、AB類(lèi))雖然有良好的線(xiàn)性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產(chǎn)品上的應用[1],而高效率、節能、低失真、體積小的D類(lèi)功放應用日益廣泛D類(lèi)放大利用的原理為PWM(Pulse Width Modulation),作用方式類(lèi)似于主機板上交換式電源概念,即利用數位頻率波型的疏密來(lái)輸出類(lèi)比振幅的高低大小,頻率密則振幅高,反之頻率疏時(shí)則振幅降低。也因此運作模式,D類(lèi)放大意被稱(chēng)為數位式功率
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如何為寬帶的精密信號鏈設計可編程增益儀表放大器
- 本文旨在幫助硬件設計人員設計寬帶可編程增益儀表放大器(PGIA),從選擇現成的分立式組件到性能評估,以及如何節省時(shí)間和減少設計迭代次數。展示的PGIA架構經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可以全速驅動(dòng)基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架構的ADC。本文還展示了PGIA在各種增益選項下驅動(dòng)寬帶寬信號鏈的精密性能。簡(jiǎn)介精密數據采集子系統通常由高性能的分立式線(xiàn)性信號鏈模塊組成,用于測量和保護、調節和獲取,或者合成和驅動(dòng)。硬件設計人員在開(kāi)發(fā)這些數據采集信號鏈時(shí),通常需要高輸入阻抗,以直接連接多種傳感器。在這種情況下,通常需要利用可編程增
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如何在更寬帶寬應用中使用零漂移放大器

- 本文簡(jiǎn)短介紹了斬波、自穩零和零漂移偽像來(lái)源,并概述了放大器設計人員可以用來(lái)降低其影響的一些技術(shù)。本文還闡釋了如何最大程度地減少精密信號鏈中這些殘余交流偽像的影響,包括匹配輸入源阻抗、濾波和頻率規劃。簡(jiǎn)介零漂移運算放大器使用斬波、自穩零或這兩種技術(shù)的結合來(lái)消除不需要的低頻誤差源,例如失調和1/f噪聲。傳統上,此類(lèi)放大器僅用于低帶寬應用中,因為這些技術(shù)在較高頻率時(shí)會(huì )產(chǎn)生偽像。只要系統設計時(shí)考慮了高頻誤差,例如紋波、毛刺和交調失真(IMD)等,較寬帶寬的解決方案也可以受益于零漂移運算放大器的出色直流性能。零漂移
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如何利用間接電流模式儀表放大器放大具有大直流偏移的交流信號?

- 在電磁流量計和生物電測量等應用中,小差分信號與大得多的差分偏移串聯(lián)。這些偏移通常會(huì )限制電路在前端設計中可以獲得的增益,進(jìn)而影響整體動(dòng)態(tài)范圍。當使用較低電源電壓時(shí),例如在電池供電的信號鏈中,增益限制更具挑戰性。解決這個(gè)大差分偏移問(wèn)題的一種方案是使用交流耦合測量信號鏈。典型的交流耦合信號鏈包括一個(gè)低增益儀表放大器,其后是一個(gè)高通濾波器和額外的增益級(請參閱 "放大具有大直流偏移的交流信號以支持低功耗設計")。問(wèn)題:如何支持存在大差分偏移電壓的應用而不需要增加增益級?答案:這可以通過(guò)在一級中
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功率GaN RF放大器的熱考慮因素

- 氮化鎵 (GaN) 是需要高頻率工作(高 Fmax)、高功率密度和高效率的應用的理想選擇。與硅相比,GaN 具有達 3.4 eV 的 3 倍帶隙,達 3.3 MV/cm 的 20 倍臨界電場(chǎng)擊穿,達 2,000 cm2/V·s 的 1.3 倍電子遷移率,這意味著(zhù)與 RDS(ON) 和擊穿電壓相同的硅基器件相比,GaN RF 高電子遷移率晶體管(HEMT)的尺寸要小得多。因此,GaN RF HEMT 的應用超出了蜂窩基站和國防雷達范疇,在所有 RF 細分市場(chǎng)中獲得應用。其中許多應用需要很長(cháng)的使用壽
- 關(guān)鍵字: Wolfspeed 放大器 GaN
模擬電子電路基礎:耦合、放大、振蕩、調幅和檢波

- 在電子電路中,電源、放大、振蕩和調制電路被稱(chēng)為模擬電子電路,因為它們加工和處理的是連續變化的模擬信號。1. 反饋反饋是指把輸出的變化通過(guò)某種方式送到輸入端,作為輸入的一部分。如果送回部分和原來(lái)的輸入部分是相減的,就是負反饋。2. 耦合一個(gè)放大器通常有好幾級,級與級之間的聯(lián)系就稱(chēng)為耦合。放大器的級間耦合方式有三種:①RC 耦合(見(jiàn)圖a): 優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單、成本低。但性能不是最佳。② 變壓器耦合(見(jiàn)圖b):優(yōu)點(diǎn)是阻抗匹配好、輸出功率和效率高,但變壓器制作比較麻煩。③ 直接耦合(見(jiàn)圖c): 優(yōu)點(diǎn)是頻帶寬,可作直流放
- 關(guān)鍵字: 放大器 振蕩器 模擬電路
手機趨向于沉浸式音效,智能升壓放大器來(lái)搞定

- 1? ?音效成為選購手機的重要因素如今,消費者購買(mǎi)手機時(shí)非??粗負P聲器模式下的音頻質(zhì)量,希望得到更好的沉浸式體驗。尤其疫情期間消費者對于手機揚聲器的使用越來(lái)越頻繁,使揚聲器的音質(zhì)和音效成為了選購手機的重要考慮因素。?據SAR Insight &?Consulting所做的一項最新用戶(hù)調查顯示,用戶(hù)越來(lái)越看重智能設備的音頻質(zhì)量,而且人們對智能設備揚聲器模式的使用也越來(lái)越頻繁。例如,在2020年4月—2021年3月的為期12個(gè)月的調查樣品中,40%的受訪(fǎng)者增加了對揚聲器
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放大器介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條 放大器!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對 放大器的理解,并與今后在此搜索 放大器的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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