-
詳解高保真耳機(jī)放大器設(shè)計(jì)方案
在高保真音響電路中,電子管放大器由于其獨(dú)特的韻味和音樂聽感,一直備受廣大音響愛好者的喜愛和關(guān)注。近年來,高保真耳機(jī)由于其使用的便捷性和相對較低的價格,受到越來越多的音樂愛好者和音響發(fā)燒友的青睞。在高保真耳機(jī)家族中,耳機(jī)阻抗從低阻、中阻到高阻均有分布:如愛科技的271S額定阻抗為48Ω,拜亞動力的Dt48額定阻抗為200Ω,森海爾的HD580,HD600,HD650額定阻抗為300Ω等。對于阻抗較高的耳機(jī),通常需要專門的配套電路,才能展現(xiàn)其優(yōu)異的性能。同用于音箱的揚(yáng)聲器單元相比,耳機(jī)對于它的驅(qū)動電路性能指標(biāo)的要求更加嚴(yán)格。與晶體管相比,電子管靜態(tài)工作點(diǎn)電壓高、內(nèi)阻大,更適合輸出擺幅大、電流小的驅(qū)動信號。這個特點(diǎn)使得電子管適用于驅(qū)動對品質(zhì)要求高,但功率要求低的高保真耳機(jī)。
2012-04-11
-
TPS54120:德州儀器創(chuàng)新型1A電源轉(zhuǎn)換器可顯著降低噪聲
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出最新系列穩(wěn)壓器,其可在不影響效率及電源性能的情況下,提供業(yè)界最低噪聲的 1 A 開關(guān)電源,從而可充分滿足當(dāng)前噪聲敏感型醫(yī)療、工業(yè)以及電信設(shè)計(jì)在峰值性能下正常工作而對平穩(wěn)安靜電源的需求。TI QuietSupply? 穩(wěn)壓器系列的首款產(chǎn)品 TPS54120 與其它電源轉(zhuǎn)換器件相比,可將開關(guān)噪聲銳降達(dá) 99%,并可幫助最大限度提高精確數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與放大器以及靈敏時鐘分配電路的性能,充分滿足電信、測試設(shè)備以及高端音頻視頻設(shè)備等應(yīng)用的使用需求。
2012-04-09
-
D類放大器的散熱考慮
在實(shí)驗(yàn)室評估D類放大器性能時,常使用連續(xù)正弦波作為信號源。盡管使用正弦波進(jìn)行測量比較方便,但這樣的測量結(jié)果卻是放大器在最壞情況下的熱負(fù)載。如果用接近最大輸出功率的連續(xù)正弦波驅(qū)動D類放大器,則放大器常常會進(jìn)入熱關(guān)斷狀態(tài)。
2012-04-09
-
THS4531:德州儀器推出ADC驅(qū)動器性能功耗比提升8倍
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出全差動模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 驅(qū)動器,比同類器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定義了低功耗放大器市場。THS4531 全差動放大器靜態(tài)電流僅為 250 uA,帶寬達(dá) 36 MHz,可充分滿足流量計(jì)與便攜式醫(yī)療設(shè)備等便攜式高密度系統(tǒng)的高性能與超低功耗需求。
2012-04-05
-
詳解ADC需要考慮的交調(diào)失真因素
交調(diào)失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模塊、混頻器和其他射頻元件線性度的一項(xiàng)常用指標(biāo)。二階和三階交調(diào)截點(diǎn)(IP2和IP3)是這些規(guī)格參數(shù)的品質(zhì)因素,以其為基礎(chǔ)可以計(jì)算不同信號幅度下的失真積。雖然射頻工程師們非常熟悉這些規(guī)格參數(shù),但當(dāng)將其用于ADC時往往會產(chǎn)生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下對交調(diào)失真進(jìn)行定義,然后指出將IP2和IP3的定義應(yīng)用于ADC時必須采取的一些預(yù)防措施。
2012-04-05
-
一種開關(guān)電源穩(wěn)定性設(shè)計(jì)方案
在負(fù)反饋系統(tǒng)中,控制放大器的連接方式有意地引入了180°相移,如果反饋的相位保持在180°以內(nèi),那么控制環(huán)路將總是穩(wěn)定的。在現(xiàn)實(shí)中,由于各種各樣的開關(guān)延時和電抗引入了額外的相移,如果不采用適合的環(huán)路補(bǔ)償,這類相移同樣會導(dǎo)致開關(guān)電源的不穩(wěn)定。
2012-04-01
-
探討運(yùn)算放大器輸出相位反轉(zhuǎn)和輸入過壓保護(hù)
超過輸入共模電壓(CM)范圍時,某些運(yùn)算放大器會發(fā)生輸出電壓相位反轉(zhuǎn)問題。其原因通常是運(yùn)算放大器的一個內(nèi)部級不再具有足夠的偏置電壓而關(guān)閉,導(dǎo)致輸出電壓擺動到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內(nèi)為止。圖1所示為電壓跟隨器的輸出相位反轉(zhuǎn)情況。注意,輸入可能仍然在電源電壓軌內(nèi),只不過高于或低于規(guī)定的共模限值之一。這通常發(fā)生在負(fù)范圍,最常發(fā)生相位反轉(zhuǎn)的是JFET和/或BiFET放大器,但某些雙極性單電源放大器也有可能發(fā)生。
2012-03-31
-
電容傳感器寄生電容干擾的產(chǎn)生原因及消除方法
本文分析了電容傳感器寄生電容存在的主要原因,以及消除寄生電容干擾的幾種方法:主要采用驅(qū)動電纜技術(shù)、運(yùn)算放大器驅(qū)動技術(shù)、整體屏蔽技術(shù)、集成組合技術(shù)來減小寄生電容,以提高傳感器的性能。
2012-03-30
-
PIC16F(LF)178X:Microchip推出模擬和數(shù)字外設(shè)8位單片機(jī)
全球領(lǐng)先的整合單片機(jī)、模擬器件和閃存專利解決方案的供應(yīng)商——Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)在美國圣何塞市舉行的DESIGN West大會上宣布,擴(kuò)展其8位PIC16F(LF)178X增強(qiáng)型中檔內(nèi)核單片機(jī)(MCU)系列,將多種先進(jìn)模擬和集成通信外設(shè)融入其中,如片上12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、運(yùn)算放大器和高速比較器,以及EUSART(包括LIN)、I2C?和SPI接口外設(shè)。這些MCU還利用全新可編程開關(guān)模式控制器(PSMC)實(shí)現(xiàn)業(yè)界最出眾的先進(jìn)PWM控制和精度。這種功能組合可實(shí)現(xiàn)更高的效率和性能,縮減電源和照明閉環(huán)控制等應(yīng)用的成本和空間。該系列MCU的“LF”版本采用超低功耗技術(shù)(XLP),工作和休眠電流分別只有32 μA/MHz和50 nA,有助于延長電池壽命,降低待機(jī)電流消耗。低功耗及先進(jìn)模擬與數(shù)字集成使通用PIC16F(LF)178X MCU成為LED照明、電池管理、數(shù)字電源、電機(jī)控制和其他應(yīng)用的理想選擇。
2012-03-29
-
針對射頻設(shè)計(jì)熱問題的處理
熱量管理是所有電路設(shè)計(jì)人員都關(guān)心的一個問題,特別是針對大信號時。在射頻/微波電路中,大信號常見于功率放大器和系統(tǒng)發(fā)送端元件。不管是連續(xù)波(CW)信號還是脈沖信號,如果產(chǎn)生的熱量得不到有效疏導(dǎo),它們都將導(dǎo)致印制電路板(PCB)上和系統(tǒng)中的熱量積聚。對電子設(shè)備來說,發(fā)熱意味著工作壽命的縮短。
2012-03-28
-
如何利用DC/DC轉(zhuǎn)換器提高射頻功放系統(tǒng)效率
從功率預(yù)算的角度而言,直接由電池供電的射頻功率放大器(RF PA)是需要重點(diǎn)考慮的元件。本文講述一種通過DC/DC轉(zhuǎn)換器提供高效RF PA射頻功率放大器系統(tǒng)電源管理的方案。
2012-03-27
-
DC/DC在接口電路及放大器的電路設(shè)計(jì)
目前隨著我國電子工業(yè)的不斷發(fā)展,開關(guān)電源的應(yīng)用也越來越受到該應(yīng)用領(lǐng)域中技術(shù)人員的重視,產(chǎn)品包括AC/DC,DC/DC及DC/AC等,其中多以pwm模式為主。在實(shí)際使用中常會碰到一些技術(shù)性問題,如干擾、電壓穩(wěn)定性差、可靠性差等等。
2012-03-23
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動?儀表放大器與功率放大器選型指南
- 高壓BMS:電池儲能系統(tǒng)的安全守護(hù)者與壽命延長引擎
- 2025西部電博會啟幕在即,中文域名“西部電博會.網(wǎng)址”正式上線
- IOTE 2025上海物聯(lián)網(wǎng)展圓滿收官!AIoT+5G生態(tài)引爆智慧未來
- 如何設(shè)計(jì)高性能CCM反激式轉(zhuǎn)換器?中等功率隔離應(yīng)用解析
- 羅姆助力英偉達(dá)800V HVDC重塑AI數(shù)據(jù)中心能源架構(gòu)
- 蓉城再掀技術(shù)革命!第三十屆國際電子測試測量大會聚焦射頻前沿
- 百萬獎金邀約!2025 DSA國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽正式啟動
- 9.9元搶500元超值觀展禮包!深圳智能工業(yè)展早鳥福利限時開搶
- 低至0.0003%失真!現(xiàn)代正弦波發(fā)生器如何突破純度極限
- 攻克28G PAM4抖動難題!差分輸出VCXO如何重塑光通信時鐘架構(gòu)
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall