模擬ic 文章 進(jìn)入模擬ic技術(shù)社區(qū)
減小手機(jī)耳機(jī)放大器的RF敏感度
- 問題 很多現(xiàn)代音頻放大器的設(shè)計沒有考慮高頻rf問題,而這些放大器卻越來越多地暴露在強(qiáng)rf干擾環(huán)境中。對于沒有解決rf干擾的音頻放大器設(shè)計,會將rf載波信息解調(diào)到音頻頻帶。 一個非常突出的例子是gsm (全球移動通信系統(tǒng))蜂窩電話系統(tǒng)。gsm標(biāo)準(zhǔn)采用時分多址(tdma)方式實現(xiàn)多部手機(jī)與一個基站的同時通信。gsm手機(jī)以217hz突發(fā)頻率發(fā)送數(shù)據(jù),從而產(chǎn)生一個受217hz頻率調(diào)制的強(qiáng)電場,恰好處于音頻頻帶。雖然gsm手機(jī)工作在800mhz至1900mhz頻率范圍,但217hz的包絡(luò)是固定的。
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D類放大器散熱注意事項
- 連續(xù)正弦波與音樂 在實驗室評估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)。 常見的音源,包含音樂和語音,其rms值往往比峰值輸出功率低得多。通常情況下,語音的峰值與rms功率之比(即波峰因數(shù))為12db,而音樂的波峰因數(shù)為18db至20db。圖1所示為時域內(nèi)音頻信號和正弦波的波形圖,給出了采用示波器測量兩者rms值的結(jié)果。雖然
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采用新的調(diào)制技術(shù)和濾波器結(jié)構(gòu)減小D類放大器的EMI
- 引言 近年來d類放大器的技術(shù)迅猛發(fā)展,最常見的莫過于應(yīng)用于每個通道低于50w的低功耗產(chǎn)品中。在這些低功耗應(yīng)用中,d類放大器相比傳統(tǒng)ab類放大器而言有效率上的先天優(yōu)勢,因為d類放大器的輸出級通常只處于導(dǎo)通或關(guān)斷,沒有中間偏壓級。然而,長久以來,這一效率上的優(yōu)勢并未使其獲得設(shè)計人員的廣泛青睞,因為d類放大器也有明顯的缺點:器件成本高、較差的音頻性能(與ab類放大器相比),并且需要輸出濾波。 近年來,受以下兩個主要因素的影響,這樣的局面正逐漸扭轉(zhuǎn),使d類放大器在很多應(yīng)用領(lǐng)域引起了人們的廣泛關(guān)
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利用MCU的內(nèi)部振蕩器為電源增加智能控制
- 傳統(tǒng)上,開關(guān)電源(smps)是用一個基本的模擬控制環(huán)路來實現(xiàn)的,但數(shù)字信號控制器(dsc)技術(shù)的最新發(fā)展使得采用全數(shù)字控制機(jī)制的設(shè)計變得非常實用和經(jīng)濟(jì),但是,預(yù)計全數(shù)字控制技術(shù)將最初應(yīng)用在高端產(chǎn)品中,因為在高端產(chǎn)品中,該技術(shù)得好處非常明顯和直接。 然而,許多模擬電源應(yīng)用也能從即使最小、最便宜的微控制器(mcu)所提供的可配置能力和智能中獲得很多好處,實際上,在電源中最少可能有4個獨立的數(shù)字控制階段,它們是開/關(guān)控制,比例控制配置、控制數(shù)字反饋或全數(shù)字控制,其中開關(guān)控制階段具有一些令人矚目的優(yōu)勢。
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基于ADuC841的膜片鉗放大器的設(shè)計
- 1 引言 膜片鉗是細(xì)胞膜離子通道電流檢測的重要工具。1976年neher和sakmann發(fā)明了膜片鉗技術(shù)。此后由于巨歐姆阻抗封接方法的確立和幾種方法的創(chuàng)建,1980年以來此技術(shù)已可用于很多細(xì)胞系的研究,目前,細(xì)胞膜離子通道的研究已經(jīng)應(yīng)用到了各種疾病的診斷治療、藥物作用、環(huán)境對細(xì)胞膜離子通道的影響以及經(jīng)絡(luò)研究等多個領(lǐng)域,因此,作為其測量工具的膜片鉗技術(shù)也就得到了越來越多的重視,現(xiàn)在國內(nèi)外有多個單位在從事膜片鉗系統(tǒng)的開發(fā)與研究,其中包括德國heka公司生產(chǎn)的epc系列、美國axon公司生產(chǎn)的200b
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LinkSwitch-TN節(jié)能型開關(guān)電源電路設(shè)計
- 引言 某些電子設(shè)備和家用電器并不需要使用輸入與輸出完全隔離的開關(guān)電源。例如,直流電機(jī)的驅(qū)動電源,空調(diào)、無霜冰箱和微波爐中的穩(wěn)壓電源,它們本身就屬于隔離系統(tǒng),因此可由非隔離式開關(guān)電源供電,但要求這種開關(guān)電源的電路簡單、電源效率高。 pi公司于2004年1月最新推出linkswitch—tn系列四端非隔離式、節(jié)能型單片開關(guān)電源專用ic,它是專門為取代家用電器及工業(yè)領(lǐng)域所用小功率線性電源而設(shè)計的,不僅能去掉笨重的電源變壓器,還克服了阻容降壓式線性電源負(fù)載特性差的缺陷。linkswitch—
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單片開關(guān)電源及其在高壓電源中的應(yīng)用
- 前言 一般情況下,以top開關(guān)器件為代表的開關(guān)電源芯片,其漏極d和變壓器初級的一端相接。由于漏感引起的反峰電壓反射到變壓器的初級,將直接加在漏極上,而反峰電壓與輸出電壓有關(guān),即輸出電壓越高,反峰電壓也越高,對于漏極與源級之間耐壓只有幾百伏的topswitch器件來說,過高的電壓很容易將其擊穿,因此,采用topswitch器件制作的開關(guān)電源,大多數(shù)采用低壓小功率輸出。本文通過改進(jìn)電路,實現(xiàn)了topswitch器件在高壓開關(guān)電源中的應(yīng)用。 topswitch-ⅱ工作原理 topswitch-
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TWL3024在3G終端電源管理中的應(yīng)用
- 前言 3g終端電源管理的主要策略之一,就是設(shè)計轉(zhuǎn)化效率高的線性調(diào)壓器(因其低壓降特性稱為ldo)。盡管開關(guān)型調(diào)制器的轉(zhuǎn)化效率較高,但由于線性調(diào)壓器在電壓輸出端產(chǎn)生的噪聲最小,而且ldo極小的紋波可以避免噪聲使手機(jī)發(fā)射器產(chǎn)生的rf載波儒變,因此,線性調(diào)壓器仍舊占有主導(dǎo)地位。第二就是可以有效地利用電能,主要有以下途徑:1、將處理某項任務(wù)時不需要的功能單元關(guān)掉,比如在進(jìn)行內(nèi)部計算時,將與外部通信的接口關(guān)斷或使其進(jìn)入睡眠狀態(tài)。2、改變處理器的工作頻率和工業(yè)電壓。目前絕大多數(shù)的處理器是用cmos工藝制造的。在
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基于LM2576的高可靠MCU電源設(shè)計
- 嵌入式控制系統(tǒng)的mcu一般都需要一個穩(wěn)定的工作電壓才能可靠工作。而設(shè)計者多習(xí)慣采用線性穩(wěn)壓器件(如78xx系列三端穩(wěn)壓器件)作為電壓調(diào)節(jié)和穩(wěn)壓器件來將較高的直流電壓轉(zhuǎn)變mcu所需的工作電壓。這種線性穩(wěn)壓電源的線性調(diào)整工作方式在工作中會大的“熱損失”(其值為v壓降×i負(fù)荷),其工作效率僅為30%~50%[1]。加之工作在高粉塵等惡劣環(huán)境下往往將嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng)置于密閉容器內(nèi)的聚集也加劇了mcu的惡劣工況,從而使嵌入式控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性能變得更差。 而開關(guān)電源調(diào)節(jié)器件則以完全導(dǎo)通或關(guān)斷的方式工作。因此,工
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單電源運(yùn)算放大器的設(shè)計考慮
- 通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15v或±5v變?yōu)閱?v或3v,縮小了可用信號范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運(yùn)算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設(shè)計中,常常需要犧牲系統(tǒng)在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面關(guān)于單電源運(yùn)算放大器指標(biāo)的折中討論也說明了這些低壓放大器與傳統(tǒng)高壓產(chǎn)品的不同。 輸入級考慮 輸入共模電壓范圍是設(shè)計人員在確定單電源運(yùn)算放大器時應(yīng)該考慮的首要問題,需要強(qiáng)調(diào)的是滿擺幅輸入能力可以解決這一問題,然而,真正的滿擺幅工作又會付出其它
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一種高速CMOS全差分運(yùn)算放大器
- 1引言 運(yùn)算放大器(簡稱運(yùn)放)是模擬電路的一個最通用的單元。所謂全差分運(yùn)放是指輸入和輸出都是差分信號的運(yùn)放,它同普通的單端輸出運(yùn)放相比有以下幾個優(yōu)點:更低的噪聲;較大的輸出電壓擺幅;共模噪聲得到較好抑制;較好地抑制諧波失真的偶數(shù)階項等。所以高性能的運(yùn)放多采用全差分形式。近年來,全差分運(yùn)放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路的應(yīng)用有更多的吸引力。隨著日益增加的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率,許多應(yīng)用需要高速的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adcs),而高速adcs需要高增益和高單位增益帶寬運(yùn)放來滿足其系統(tǒng)精度和快速建
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單電源運(yùn)算放大器的設(shè)計考慮
- 為了減小產(chǎn)品尺寸、降低成本、延長電池壽命、提高電池供電系統(tǒng)的性能,熱計人員加快了低電壓、單電源系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用趨勢。這種趨勢對消費者是有益的,但卻使得為特定應(yīng)用選擇合適的運(yùn)算放大器變得復(fù)雜。 通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15v或±5v變?yōu)閱?v或3v,縮小了可用信號范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運(yùn)算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設(shè)計中,常常需要犧牲系統(tǒng)在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面關(guān)于單電源運(yùn)算放大器指標(biāo)的折中討論也說明了這些低壓放大器
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多路輸出開關(guān)電源的設(shè)計及應(yīng)用原則
- 1引言 對現(xiàn)代電子系統(tǒng),即便是最簡單的由單片機(jī)和單一i/o接口電路所組成的電子系統(tǒng)來講,其電源電壓一般也要由+5v,±15v或±12v等多路組成,而對較復(fù)雜的電子系統(tǒng)來講,實際用到的電源電壓就更多了。目前主要由下述諸多電壓組合而成:+3.3v,+5v,±15v,±12v,-5v,±9v,+18v,+24v、+27v、±60v、+135v、+300v、-200v、+600v、+1800v、+3000v、+5000v(包括一個系統(tǒng)中需求多個上述相同電壓供電電源)等。不同的電子系統(tǒng),不僅對上述各種電壓組合有嚴(yán)格
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基于MAX1647的大功率激光電源的設(shè)計
- 1引言 隨著二極管泵浦全固態(tài)激光器相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,它在工業(yè)、國防科研、生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛,對其輸出功率、可靠性要求也不斷提高。作為二極管泵浦全固態(tài)激光器的重要組成部分的電源,其可靠性、穩(wěn)定性也就顯得格外重要。二極管泵浦全固態(tài)激光器的電源功率較大,輸出為大電流、低電壓,工作脈沖頻率較高(可達(dá)1khz),輸出電流、電壓的穩(wěn)定性要求很高。微小的電流擾動將影響激光器的出光質(zhì)量,不當(dāng)?shù)谋Wo(hù)可能引起巨大的損失。針對這些特點,我們選擇功能強(qiáng)大的電源管理芯片max1647作為整個系統(tǒng)控制的核心部分,設(shè)
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模擬ic介紹
模擬IC就是處理模擬信號的進(jìn)程電路,比如,運(yùn)算放大器,穩(wěn)壓器等,其內(nèi)部的主要晶體管大部分工作在放大狀態(tài)。其輸入輸出可以用外圍電路精確設(shè)定。
電子電路中的信號分為兩種,一種是數(shù)字(邏輯)信號,只有高低電平之分(1/0),另一種是模擬信號,是一種從低到高連續(xù)變化的電壓信號。前者如現(xiàn)在的手機(jī)和基站之間發(fā)送接收的信號、從CD/DVD光盤里讀出的信號等等;后者如半導(dǎo)體收音機(jī)調(diào)幅或調(diào)頻信號經(jīng)解調(diào)后的音 [ 查看詳細(xì) ]
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