- 摘要:文中設計了一種應用于Class D音頻放大器中高性能PWM控制。該控制能夠在較寬的電源電壓范圍內,使調制鋸齒波的輸入電平及音頻輸入信號經(jīng)過(guò)前置放大后的共模電平跟隨電源電壓的變化而變化。共模電平經(jīng)過(guò)PWM比較器
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控制 設計 PWM 放大器 Class 音頻 高性能
- 近年來(lái),智能手機集成的功能越來(lái)越多,但在基本的音頻放大應用方面,在繼續優(yōu)化性能表現及用戶(hù)音頻體驗方面仍有繼續提升的空間。原因是智能手機存在著(zhù)特殊的音頻要求?! ”疚膶⒅攸c(diǎn)探討智能手機的揚聲器放大器及耳
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探討 設計 分析 方案 放大器 手機 音頻 智能
- 自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統設計人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級。然而
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THD 特性 分析 噪聲 失真 放大器 諧波 電源
- 正確地提供儀表放大器的參考電壓一般假設儀表放大器的參考輸入端為高阻抗,因為它是一個(gè)輸入端。所以使設計工程師一般總想在儀表放大器的參考端引腳接入一個(gè)高阻抗源,例如一只電阻分壓器。這在某些類(lèi)型儀表放大器的
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放大器 電路設計
- 引言與分立器件相比,現代集成運算放大器(op amp)和儀表放大器(in-amp)為設計工程師帶來(lái)了許多好處。雖然提供了許多巧妙、有用并且吸引人的電路。往往都是這樣,由于倉促地組裝電路而會(huì )忽視了一些非?;镜膯?wèn)題,從
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放大器 電路設計
- 技術(shù)創(chuàng )新的射頻解決方案領(lǐng)導廠(chǎng)商TriQuint半導體公司(納斯達克股票代碼:TQNT),開(kāi)始供應兩款表面貼裝式封裝的低噪聲放大器(LNA)TQP3M9036和TQP3M9037的初始樣品,為面向基站和類(lèi)似應用的集成、封裝解決方案提供最低的噪聲系數。
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TriQuint 放大器
- 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
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DSP 放大器 ADC ADCAD976
- 作為應用工程師,我們經(jīng)常遇到各種有關(guān)差分輸入型高速模數轉換器(ADC)的驅動(dòng)問(wèn)題。事實(shí)上,選擇正確的ADC驅動(dòng)器和配置極具挑戰性。為了使魯棒性ADC電路設計多少容易些,我們匯編了一套通用“路障”及解決方
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設計 匯總 放大器 差分 驅動(dòng)器 ADC
- 沒(méi)有反饋電阻的儀表放大器提供精確增益,無(wú)論增益多大,放大器的同向和反向輸入端提供高輸入阻抗。典型儀表放大器IC中,連接兩路增益調整引腳的單一電阻決定電路整體增益。絕大多數儀表放大器的完整譯本說(shuō)明管腳為一
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外部電阻 測試儀表 放大器 增益
- 二極管和保護裝置抑制瞬時(shí)高壓靜電放電?! ≡谀承y量應用中,如pH值(酸度)和生物電勢需要高阻抗緩沖放大器。雖然有幾個(gè)半導體制造商提供具有低偏置和輸入偏置電流特點(diǎn)的放大器芯片,配上傳感器電纜可能會(huì )因為
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ESD 保護 實(shí)現 輸入 緩沖 放大器 阻抗
- 標簽:接入網(wǎng) PON近年來(lái),接入網(wǎng)所承載的主體業(yè)務(wù)正逐漸由語(yǔ)音、數據向視頻、圖像轉變。這就需要高速、對稱(chēng)、大范圍(20km)的接入網(wǎng)來(lái)連接城域網(wǎng)/主干網(wǎng)和用戶(hù)網(wǎng)。傳統的接入網(wǎng)已逐漸不能滿(mǎn)足這種需求,而光纖由于其
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應用 融合 放大器 光纖 功率
- 電路抑制由壓電傳感器及其電纜產(chǎn)生的容性耦合噪聲。一個(gè)典型的壓電傳感器由表面上金屬化電極的PZT-5A陶瓷材料組成。在電極處使用導電環(huán)氧將傳感器連接到外部電纜。絕緣膠粘合裝置元件到待測結構上,使傳感器與接地參
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電流型 測試儀表 放大器 升壓電
- 儀表放大器是在有噪聲的環(huán)境下放大小信號的器件。它利用的是差分小信號疊加在較大的共模信號之上的特性,能夠去除共模信號,而又同時(shí)將差分信號放大。儀表放大器的關(guān)鍵參數是共模抑制比,這個(gè)性能可以用來(lái)衡量差分增
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測試儀表 放大器
- 引言 膜片鉗是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。膜片鉗放大器部分的體積都比較大,價(jià)格也比較昂貴,一般在幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)之間,更重要的是,由于模擬采集系統和PC機直接相連,所以PC機帶來(lái)的干擾非常大。
為
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膜片鉗 放大器 系統分析
- 自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統設計人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級。然而
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特性 分析 優(yōu)化 建議 THD 噪聲 放大器 諧波 失真 電源
放大器(lna)介紹
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