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基于RT9119 的家庭版高效能音效放大器設計
隨著電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展,功率放大器的性能對產(chǎn)品質(zhì)量有著重要的影響。傳統(tǒng)的線性功放(A、B、AB類)雖然有良好的線性度和THD等性能,但都有共同的缺陷,如效率都低于50%、功耗大,制約其在可攜式產(chǎn)品上的應用[1],而高效率、節(jié)能、低失真、體積小的D類功放應用日益廣泛。
2024-01-11
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基于GaN的D類放大器設計
高保真聲音再現(xiàn)發(fā)燒友是氮化鎵(GaN)基本質(zhì)量的最新受益者,因為它使這些發(fā)燒友在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中得到了喘息。GaN解決了他們關于最佳家庭音頻設置構成的難題。
2024-01-10
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失配損耗對級聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
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功率放大器模塊及其在5G設計中的作用
5G是無線通信領域有史以來最重要、最強大的技術之一。與4G相比,5G在數(shù)據(jù)傳輸速率、延遲和容量方面均實現(xiàn)了顯著提升,有望成為影響業(yè)界乃至全球的真正變革性技術。
2024-01-03
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自主創(chuàng)新無止境 探索電磁新未來——王路會長一行走訪調(diào)研南京納特通信電子有限公司
2023年11月30日,上海市計量協(xié)會會長王路一行,攜秘書處和電磁兼容專委會成員赴南京納特通信電子有限公司(以下簡稱“納特通信”)開展主題為“國產(chǎn)功率放大器研發(fā)現(xiàn)狀和前景”的調(diào)研學習。
2023-12-14
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pHEMT功率放大器的有源偏置解決方案
假晶高電子遷移率晶體管(pHEMT)是耗盡型器件,其漏源通道的電阻接近0 Ω。此特性使得這些器件可以在高開關頻率下以高增益運行。然而,如果柵極和漏極偏置時序不正確,漏極溝道的高電導率可能會導致器件燒毀。本文探討耗盡型pHEMT射頻(RF)放大器的工作原理以及如何對其有效偏置。耗盡型場效應晶體管(FET)需要負柵極電壓,并且必須小心控制開啟/關斷的時序。文中將介紹并比較固定柵極電壓和固定漏極電流電路。我們還將仔細研究這些偏置電路的噪聲和雜散對RF性能有何影響。
2023-11-22
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面向GaN功率放大器的電源解決方案
RF前端的高功率末級功放已被GaN功率放大器取代。柵極負壓偏置使其在設計上有別于其它技術,有時設計具有一定挑戰(zhàn)性;但它的性能在許多應用中是獨特的。閱讀本文,了解Qorvo的電源管理解決方案如何消除GaN的柵極偏置差異。
2023-11-22
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了解鎖相放大器的類型和相關噪聲源
當個鎖定放大器出現(xiàn)時,它的所有組件(濾波器、乘法器、移相器等)都是純模擬的。由于技術的發(fā)展以及數(shù)字信號處理器 (DSP) 價格的降低,一些部件(例如濾波器或放大器)變得數(shù)字化。
2023-11-18
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探討適用于電化學氣體傳感器應用的運算放大器
本文將探討適合乙醇和一氧化碳(CO)等電化學氣體傳感器應用的運算放大器。還將討論此類應用所需的放大器性能,幫助便攜式設備以更低功耗準確測量乙醇和CO,并獲得更理想的結果。
2023-11-14
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一種基于電流源基準型LDO的放大器供電時序電路的應用
相信你們在設計電路中經(jīng)常會碰到有時序要求的電路,比如說FPGA數(shù)字電路的供電,比如我們給模擬放大器的供電,等等。通常來說,我們有sequencers這種產(chǎn)品,其中又分為模擬時序控制芯片和數(shù)字時序控制芯片;模擬時序控制芯片,將電源輸出電壓作為輸入信號,實時監(jiān)測電源輸出,當電源輸出達到閾值時,會給一個類似于power good的電平信號,這樣可以將這個電平信號控制下一級電源的EN,從而控制下一級電源電路的開啟,從而達到時序控制的目的。
2023-11-10
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諧波失真的五大類型
任何模擬信號只要存在一定程度的非線性,都會產(chǎn)生諧波失真。模擬信號失真時,信號在時域中的外觀會發(fā)生變化,表現(xiàn)為波形壓縮或完全偏移。諧波模擬信號中的諧波失真已是老生常談,但調(diào)制信號或方波/鋸齒波中也明顯存在各類諧波失真,其中一個常見的例子是功率放大器,它們在運行時通常接近飽和點。
2023-11-04
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ADC噪聲:有關模擬輸入的更多信息
我們研究了根據(jù)總SNR(信噪比)計算驅(qū)動放大器對總ADC噪聲的貢獻。我逐步完成了使用放大器噪聲、負載阻抗和低頻ADC噪聲的計算過程。在該過程結束時,我們能夠看到計算的SNR與在實際硬件上測量的實際SNR之間的良好一致性。
2023-10-28
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