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鎖定放大器

  • D類放大器設計實例 15頁 1.0M

    D類放大器設計實例 15頁 1.0M

    標簽: 1.0 D類放大器 設計實例

    上傳時間: 2013-11-25

    上傳用戶:shen_dafa

  • 小信號高頻晶體管放大器

    小信號高頻晶體管放大器

    標簽: 小信號 高頻晶體管 放大器

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:wangfei22

  • LC4256V-10T100I 汽車類雙路 FET 輸入低失真運算放大器

    汽車類雙路 FET 輸入低失真運算放大器

    標簽: 4256 100 FET LC

    上傳時間: 2013-10-11

    上傳用戶:fandeshun

  • 基于采用分立元件設計的LC諧振放大器的設計方案

    介紹了基于采用分立元件設計的LC諧振放大器的設計方案與實現電路, 可用于通信接收機的前端電路,主要由衰減器、諧振放大器、AGC電路以及電源電路四部分組成。通過合理分配各級增益和多種措施提高抗干擾性,抑制噪聲,具有中心頻率容易調整、穩定性高的特點。電路經實際電路測試表明具有低功耗、高增益和較好的選擇性。

    標簽: 分立元件 LC諧振 放大器 設計方案

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:anng

  • PWM型功率放大器長線傳輸波形整型

    為解決PWM功率放大器輸出長線傳輸引發的波形畸變,可能傷及力矩電動機的問題,對實際系統結構進行了理論分析,找出了可能引發波形畸變的原因,并給出了3種解決方法。實際試驗結果證實所給方法的有效性。

    標簽: PWM 功率放大器 長線傳輸 波形

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:fujiura

  • 25W立體聲數字放大器-德州儀器

    TAS5727EVM 評估板用于演示和證明德州儀器TAS5727 器件的性能。TAS5727 將一個高性能的PWM處理器與一個D 類音頻功率放大器整合在一起。該EVM 可以利用兩個橋接負載(BTL) (2.0) 來配置。如需了解有關TAS5727EVM 器件的詳細信息,請查閱(器件數據表SLOS637)。脈寬調制器(PWM)基于TI 的Equibit™技術。TAS5727 還具有其他的音頻處理功能,比如3D、低音提升和雙頻段DRC。

    標簽: 25W 立體聲 數字放大器 德州儀器

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:chens000

  • 使用負輸入電壓的單電源全差動放大器驅動ADC

    單端雙極輸入信號的推薦電路如圖 1 所示。Vs+ 是放大器的電源;負電源輸入接地。VIN 為輸入信號源,其表現為一個在接地電位(±0 V)附近擺動的接地參考信號,從而形成一個雙極信號。RG 和 RF 為放大器的主增益設置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動輸出信號。它們的相位差為 180o,并且電平轉換為VOCM。

    標簽: ADC 輸入電壓 單電源 差動放大器

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:15527161163

  • 將運算放大器連接至高速DAC

    介紹了一款不要求負參考電壓 (VREF) 的電流源 DAC/運算放大器接口。盡管該建議電路設計提供了一款較好的有效解決方案,但必須注意的是:如果 DAC 的最大兼容電壓作為運算放大器輸入 (VDAC+) 正端的設計目標,則負端 (VDAC–) 的 DAC 電壓將會違反最大兼容輸出電壓,因為存在最初并不那么明顯的偏置。下面的討論,將對出現這種偏置的原因進行解釋,并提出一種解決問題的簡單方法。之后,我們將討論在 DAC 和運算放大器之間插入一個濾波器的方法。

    標簽: DAC 運算放大器 連接

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:gut1234567

  • 運算放大器增益穩定性第3部分-AC增益誤差分析

    本小節將回顧運算放大器增益帶寬乘積 (GBWP) 即 G×BW 概念。在計算 AC閉環增益以前需要 GBWP 這一參數。首先,我們需要 GBWP(有時也稱作GBP),用于計算運算放大器閉環截止頻率。另外,我們在計算運算放大器開環響應的主極點頻率 f0 時也需要 GBWP。在 f0 以下頻率,第 2 部分的 DC 增益誤差計算方法有效,因為運算放大器的開環增益為恒定;該增益等于 AOL_DC。但是,超出 f0 頻率以后,則必須使用 AC計算方法,我們將在后面小節詳細討論。

    標簽: 增益 AC 運算放大器

    上傳時間: 2014-07-14

    上傳用戶:yczrl

  • 運算放大器增益穩定性第2部分-DC增益誤差分析

    在第 1 部分中,我們計算了頻率域中非反相運算放大器結構的閉環傳輸函數。特別是,我們通過假設運算放大器具有一階開環響應,推導出了傳輸函數。計算增益誤差時,振幅響應很重要。

    標簽: 增益 DC 運算放大器

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:674635689

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