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  • 25W立體聲數(shù)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(fù)載(BTL) (2.0) 來配置。如需了解有關(guān)TAS5727EVM 器件的詳細信息,請查閱(器件數(shù)據(jù)表SLOS637)。脈寬調(diào)制器(PWM)基于TI 的Equibit™技術(shù)。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(biāo)簽: 25W 立體聲 數(shù)字放大器 德州儀器

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:chens000

  • 使用負(fù)輸入電壓的單電源全差動放大器驅(qū)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(fù)電源輸入接地。VIN 為輸入信號源,其表現(xiàn)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(shè)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(zhuǎn)換為VOCM。

    標(biāo)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(fù)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(shè)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(shè)計目標(biāo),則負(fù)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(xiàn)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(biāo)簽: DAC 運算放大器 連接

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:gut1234567

  • 模擬信號鏈路產(chǎn)品指南

    模擬信號鏈路產(chǎn)品指南

    標(biāo)簽: 模擬信號 產(chǎn)品指南 鏈路

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:wweqas

  • IBIS模型之第2部分-IBIS模型總質(zhì)量的確定

    本文是三部曲系列文章的第 2 部分。第 1 部分(請見參考文獻 1)討論了數(shù)字輸入/輸出緩沖器信息規(guī)范 (IBIS) 仿真模型的基本要素,以及它們在 SPICE 環(huán)境中的產(chǎn)生過程。本文(第 2 部分)將研究 IBIS 模型正確性檢測。第 3 部分將刊登在后續(xù)《模擬應(yīng)用期刊》上,其將介紹 IBIS 用戶如何對印刷電路板 (PCB)開發(fā)階段出現(xiàn)的信號完整性問題進行研究。

    標(biāo)簽: IBIS 模型 總質(zhì)量

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:zhangyi99104144

  • IBIS模型第3部分-利用IBIS模型研究信號完整性問題

    本文是關(guān)于在印刷電路板 (PCB) 開發(fā)階段使用數(shù)字輸入/輸出緩沖信息規(guī)范(IBIS) 模擬模型的系列文章之第 3 部分(共三部分)。“第 1 部分”討論了 IBIS仿真模型的基本組成,以及它們在 SPICE 環(huán)境中產(chǎn)生的過程1。“第 2 部分”討論了 IBIS 模型有效性驗證。2 在設(shè)計階段,我們會碰到許多信號完整性問題,而 IBIS 模型為這些問題帶來了一種簡單的解決方案。本文即“第 3 部分”,將介紹如何使用一個 IBIS 模型來提取一些重要的變量,用于信號完整性計算和確定 PCB 設(shè)計解決方案。請注意,該提取值是 IBIS 模型不可或缺的組成部分。

    標(biāo)簽: IBIS 模型 信號完整性

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:hehuaiyu

  • 最優(yōu)噪聲整形濾波器的設(shè)計

    在需要對信號進行再量化的場合,可以通過加入dither來避免小信號再量化所產(chǎn)生的諧波失真,但同時會使噪聲功率增加。這種情況下,可以利用人耳的心理聲學(xué)特性,通過噪聲整形來降低噪聲的可聞性,提高實際的信噪比,改善音質(zhì)。本文提出了兩種新的設(shè)計最優(yōu)噪聲整形濾波器的方法-遺傳算法和非線性優(yōu)化算法,并分別實現(xiàn)了原采樣率下和過采樣率下基于心理聲學(xué)模型的最優(yōu)噪聲整形濾波的設(shè)計。結(jié)果證明,該方法靈活方便、實現(xiàn)效果良好。

    標(biāo)簽: 整形濾波器

    上傳時間: 2014-01-05

    上傳用戶:testAPP

  • 運算放大器增益穩(wěn)定性第3部分-AC增益誤差分析

    本小節(jié)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(huán)增益以前需要 GBWP 這一參數(shù)。首先,我們需要 GBWP(有時也稱作GBP),用于計算運算放大器閉環(huán)截止頻率。另外,我們在計算運算放大器開環(huán)響應(yīng)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(huán)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(jié)詳細討論。

    標(biāo)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(wěn)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(jié)構(gòu)的閉環(huán)傳輸函數(shù)。特別是,我們通過假設(shè)運算放大器具有一階開環(huán)響應(yīng),推導(dǎo)出了傳輸函數(shù)。計算增益誤差時,振幅響應(yīng)很重要。

    標(biāo)簽: 增益 DC 運算放大器

    上傳時間: 2013-12-20

    上傳用戶:674635689

  • SNR boost ADC

    SNR boost是一種噪聲成型技術(shù),該技術(shù)能夠改變量化噪聲的頻譜

    標(biāo)簽: boost SNR ADC

    上傳時間: 2013-10-17

    上傳用戶:894898248

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