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资源分类
搜索资源列表
关于高性能集成运放的设计
这是一个经典的关于音频输出的低噪声的前置放大电路
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-08-16
文件大小:202752
提供者:
whk09007142
LM4562高保真音频运放.doc
M4562是美国国家半导体公司全新推出的超低失真、低噪声、高转换速率运算放大器系列中的一员,该系列完全针对高性能、高保真的应用。通过采用最尖端的工艺技术和最新的电路设计方法,LM4562音频运放可提供出色的音频信号放大功能。该运放拥有极低的电压噪声密度(2.7nV/Hz1/2)和THD+N(0.00003%),以及极高的增益带宽积(55MHz)可轻松满足最苛刻的音频应用需求。为了确保能顺利驱动最难应对的负载,LM4562具有±20V/us的高转换速率和±30mA的电流输出能力。此外,输出级驱动
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-09-05
文件大小:301056
提供者:
yuanquan_100
主流音频运放芯片分析
本文档主要介绍主流的音频运算放大器芯片的资料,有希望有需要者可下载。
所属分类:
其它
发布日期:2011-07-25
文件大小:33792
提供者:
cylin_09
DM500 加装音频运放模块手记
DM500 加装音频运放模块手记.doc
所属分类:
专业指导
发布日期:2015-11-24
文件大小:434176
提供者:
qq_33077201
音频运放使用问题
解答有关运算放大器设计的各种问题,如运放的输出输入电压范围、动态范围、输入偏置、稳定性和震荡、噪音等
所属分类:
专业指导
发布日期:2018-10-21
文件大小:19922944
提供者:
xyz0369
浅谈集成运放
集成运放是当今线性电路中应用最为广泛的功能性器件,包括音频电路在内,现代设计的低频线性电路几乎到处可以见到他的身影
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-11-11
文件大小:2097152
提供者:
yhs0717
优秀音频运放2822
优秀的音频运放2822,简单的单声道电路图。
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-07-28
文件大小:89088
提供者:
jiaobaopan
有关运放的平衡电阻经验
运放输入端所接电阻要平衡,目的是使集成运放两输入端的对地直流电阻相等,运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。 但有些电路对失调电压要求并不高,例如交流音频放大器。有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也不会对失调电压产生什么影响,这些电路就可以不要求 输入端电阻平衡。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-23
文件大小:43008
提供者:
weixin_38500948
LM324运放制作电平指示器
LM324是四运放集成电路,本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-08
文件大小:113664
提供者:
weixin_38736529
D类音频系统中斩波运放电路的设计
D类音频功放的1/f噪声和电压失调对信号的失真和噪声性能产生直接的影响,特别是在输入信号为零时的背景噪声最为明显,通过采用全差分斩波运放电路和T/H解调技术,有效地降低了系统的低频噪声和电压火调。流片后的对芯片的测试表明,该电路使Class-D的噪声性能有了很大的改善。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-24
文件大小:144384
提供者:
weixin_38686187
模拟技术中的基于音频放大器中前置运放的噪声特性分析
摘要:D类音频功率放大器设计系统中,前置运算放大器大多采用全差分设计,为实现较好的THD性能及噪声特性,要求其具有较宽的输入输出电压范围,高SNR,高PSRR,高CMRR。本文运用标准的电路理论和噪声模型,详细分析了运算放大器电路的噪声及应用在D类功放中引起的整体噪声特性,并给出改善放大器噪声性能的设计方法及设计结果。 D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-09
文件大小:287744
提供者:
weixin_38711110
模拟技术中的基于D类音频系统中斩波运放电路的设计
引言 在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(TotalHarmonicdistortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1/f噪声引起的。而CMOS工艺相对较高的1/f噪声和电压失调,使得这一问题尤为严重。当要求电路的失调电压低于1mV且输入等效噪声低于100nV/Hz时。普通的CMOS运放很难满足需求。而常见的静态失调消零技术,如trimming修调,虽然能很好地消除电压失调的影响,但是却不能降低1/f
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:228352
提供者:
weixin_38699302
元器件应用中的圣邦微电子音频CMOS运放提供0.97mA静态电流..
圣邦微电子(SGMC)日前宣布推出10MHz低功耗、低噪声、音频CMOS运算放大器SGM721/722/723/724系列。其中,SGM721为单通道运放,SGM722为双通道运放,SGM723为单通道运放,并具备关断功能,SGM724则为四通道运算放大器。 据介绍,该系列运算放大器在5V时的静态电流为0.97mA/通道,工作电压介于2.5V~5.5V,并具有低噪声特点(8nV/sqrt(Hz))。 SGM721运放的带宽增益积为10MHz,压摆率为8.5V/μs,典型输
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-02
文件大小:46080
提供者:
weixin_38677808
模拟技术中的APEX的高性价比运算放大器PA75适用于大功率音频放大电路
美国Apex Microtechnology最新推出的高性比运算放大器PA75是一个单片双运放,其中一个运放在内部配置为增益为一的跟随器以提高另一个放大器的电流。该电路结构尤其适用于采用多路放大器实现经济的桥式电机驱动电路。 PA75的工作电压范围为5V~40V,全部电流可达2.5A,增益带宽积为1.4MHZ,谐波失真度为0.02%,因而也非常适用于大功率音频放大电路。 PA75提供三种标准封装,表贴封装PA75CC可以有效地节省体积,PA75CD和PA75CX采用7管脚
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-28
文件大小:32768
提供者:
weixin_38752907
模拟技术中的APEX单片双运放PA75具高性价比 电流可达2.5A
美国Apex Microtechnology公司推出的高性价比运算放大器PA75是一个单片双运放,其中一个运放在内部配置为增益为一的跟随器以提高另一个放大器的电流。该电路结构尤其适用于采用多路放大器实现经济的桥式电机驱动电路。 据介绍,PA75的工作电压范围为5V~40V,全部电流可达2.5A,增益带宽积为1.4MHZ,谐波失真度为0.02%,因而也非常适用于大功率音频放大电路。 PA75提供三种标准封装,表贴封装PA75CC可以有效地节省体积,PA75CD和PA75CX采
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-28
文件大小:33792
提供者:
weixin_38699726
电源技术中的Power Amp Design的运放集成了散热器件
Power Amp Design公司近日推出PAD117运算放大器,该器件的电源电压范围在±8V至±50V之间,具有满幅(rail-to-rail)输出性能,输出电流高达15A。 PAD117具有完整的散热器和风扇系统,允许内部功耗高达100W,该运放适合于需要提供高压的应用,如线性电机驱动器、工业音频、半导体测试及减震等。 PAD117能在单电源电压下工作,输出最高接近于电源电压。批量达100片以上该器件单价为143美元,相应的评估套件(EVAL117)售价为114美元(以上仅供参
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-28
文件大小:31744
提供者:
weixin_38613640
电源技术中的圣邦18μA功耗CMOS运放系列面向电池供电等领域
圣邦微电子(SGMC)日前推出18μA微功耗、低噪声CMOS运算放大器SGM8531/2/4系列。其中,SGM8531、SGM8532和SGM8534分别为单通道、双通道和四通道。 据介绍,SGM8531/2/4系列带宽增益积为500KHz;压摆率为0.2V/μs;典型输入失调电压为0.8mV;输入偏置电流为0.5pA;输入电压范围为‐0.1V到+5.6V(Vs=5.5V)。 SGM8531/2/4系列具有轨到轨输入/输出、低成本、微功耗、低电压(工作电压为2.1V~5.5V)的特点,使
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-28
文件大小:45056
提供者:
weixin_38701952
程控运放音频启动开关放大电路
程控运放音频启动开关放大电路、电子技术,开发板制作交流
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-03
文件大小:95232
提供者:
weixin_38587509
基于音频放大器中前置运放的噪声特性分析
基于音频放大器中前置运放的噪声特性分析、电子技术,开发板制作交流
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-03
文件大小:401408
提供者:
weixin_38729221
基于D类音频系统中斩波运放电路的设计
引言 在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(TotalHarmonicdistortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1/f噪声引起的。而CMOS工艺相对较高的1/f噪声和电压失调,使得这一问题尤为严重。当要求电路的失调电压低于1mV且输入等效噪声低于100nV/Hz时。普通的CMOS运放很难满足需求。而常见的静态失调消零技术,如trimming修调,虽然能很好地消除电压失调的影响,但是却不能降低1/f
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:301056
提供者:
weixin_38670949
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