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放大器(lna)
放大器(lna) 文章 進(jìn)入放大器(lna)技術(shù)社區
一種基于電流源基準型LDO的放大器供電時(shí)序電路的應用
- 相信你們在設計電路中經(jīng)常會(huì )碰到有時(shí)序要求的電路,比如說(shuō)FPGA數字電路的供電,比如我們給模擬放大器的供電,等等。通常來(lái)說(shuō),我們有sequencers這種產(chǎn)品,其中又分為模擬時(shí)序控制芯片和數字時(shí)序控制芯片;模擬時(shí)序控制芯片,將電源輸出電壓作為輸入信號,實(shí)時(shí)監測電源輸出,當電源輸出達到閾值時(shí),會(huì )給一個(gè)類(lèi)似于power good的電平信號,這樣可以將這個(gè)電平信號控制下一級電源的EN,從而控制下一級電源電路的開(kāi)啟,從而達到時(shí)序控制的目的。下圖以ADI 模擬時(shí)序控制芯片ADM1085為例,如圖一。數字時(shí)序電路類(lèi)似,
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芯片巨頭ADI是如何成長(cháng)的?用“芯”架起物理與數字的橋梁,為科技向善“超越一切可能”
- 1. 2022年增長(cháng)了46%?2023年初,市場(chǎng)調研公司Gartner發(fā)布了全球前20名半導體廠(chǎng)商的排名,從營(yíng)收漲跌幅來(lái)看,ADI(Analog Devices, Inc.)2022年營(yíng)收同比增長(cháng)46%,在全球前20大半導體廠(chǎng)商中營(yíng)收增長(cháng)幅度最大(注:部分原因來(lái)自于2021年對Maxim的收購)。而2022年全球半導體業(yè)市場(chǎng)表現低迷,據Garner統計,2022年全球半導體收入增長(cháng)1.1%。 ? ? ? ? ? ? ? &nb
- 關(guān)鍵字: 202310 ADI 放大器 數據轉換器 DSP MEMS
內置增益設置電阻的放大器和分立差動(dòng)放大器之的區別是....
- 經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設計非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò )有何復雜之處?經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器如圖1所示,但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實(shí)際生產(chǎn)設計出發(fā),討論了與分立電阻相關(guān)的一些缺點(diǎn),包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調漂移等方面。圖1. 經(jīng)典分立差動(dòng)放大器該放大器電路的傳遞函數為:若R1 = R3且R2 = R4,則公式1簡(jiǎn)化為:這種簡(jiǎn)化有助于快速估算預期信號,但這些電阻絕不會(huì )完全相等。此外,電阻通常有低精度和高溫度系數的缺點(diǎn),這會(huì )給電路帶來(lái)重大誤差。例如,使
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100w低音炮放大器電路
- 超低音揚聲器是一種能產(chǎn)生低頻音頻信號的揚聲器。第一臺低音炮放大器由 Ken Kreisler 于 1970 年開(kāi)發(fā)。 它主要用于改善音頻信號的低音質(zhì)量。在此,我們設計了一款可產(chǎn)生 20 赫茲至 200 赫茲低頻音頻信號的低音炮放大器,輸出功率為 100 瓦,用于驅動(dòng) 4 歐姆負載。低音炮放大器電路原理音頻信號首先經(jīng)過(guò)濾波,去除高頻信號,只允許低頻信號通過(guò)。然后使用電壓放大器放大低頻信號。 然后使用晶體管驅動(dòng)的 AB 類(lèi)功率放大器放大低功率信號。100W 低音炮放大器電路圖電路元件:低音炮放大器電路設計:音
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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
- 關(guān)鍵字: 555定時(shí)器 低功率 音頻 放大器
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
- 關(guān)鍵字: ADI 放大器
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
- 關(guān)鍵字: RF 放大器
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
- 關(guān)鍵字: 川土微電子 放大器 PFC
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
- 關(guān)鍵字: 放大器 晶體管 MOS BJT
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
- 關(guān)鍵字: Richtek Audio Amplifier 放大器 Speaker 揚聲器 I2S TV Sound Bar
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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放大器(lna)介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條放大器(lna)!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對放大器(lna)的理解,并與今后在此搜索放大器(lna)的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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