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  • 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

  • 模擬信號鏈路產品指南

    模擬信號鏈路產品指南

    標簽: 模擬信號 產品指南 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)討論了數字輸入/輸出緩沖器信息規范 (IBIS) 仿真模型的基本要素,以及它們在 SPICE 環境中的產生過程。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《模擬應用期刊》上,其將介紹 IBIS 用戶如何對印刷電路板 (PCB)開發階段出現的信號完整性問題進行研究。

    標簽: IBIS 模型 總質量

    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

    本文是關于在印刷電路板 (PCB) 開發階段使用數字輸入/輸出緩沖信息規范(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 環境中產生的過程1。“第 2 部分”討論了 IBIS 模型有效性驗證。2 在設計階段,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。

    標簽: IBIS 模型 信號完整性

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:hehuaiyu

  • 最優噪聲整形濾波器的設計

    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。本文提出了兩種新的設計最優噪聲整形濾波器的方法-遺傳算法和非線性優化算法,并分別實現了原采樣率下和過采樣率下基于心理聲學模型的最優噪聲整形濾波的設計。結果證明,該方法靈活方便、實現效果良好。

    標簽: 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

  • SNR boost ADC

    SNR boost是一種噪聲成型技術,該技術能夠改變量化噪聲的頻譜

    標簽: boost SNR ADC

    上傳時間: 2013-10-17

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