設計了一種用于耳機驅(qū)動的CMOS功率放大器,該放大器采用0.35 μm雙層多晶硅工藝實現(xiàn),驅(qū)動32 Ω的電阻負載.該設計采用三級放大兩級密勒補償?shù)碾娐方Y(jié)構(gòu),通過提高增益帶寬來提高音頻放大器的性能.仿真結(jié)果表明,該電路的開環(huán)直流增益為70 dB,相位裕度達到86.6°,單位增益帶寬為100 MHz.輸出級采用推挽式AB類結(jié)構(gòu),能有效地提高輸出電壓的擺幅,從而得到電路在低電源電壓下的高驅(qū)動能力.結(jié)果表明,在3.3 V電源電壓下,電壓輸出擺幅為2.7 V.
系統(tǒng)設計需要考慮射頻鏈路的預算、天線設計、電池壽命及射頻調(diào)整電路等諸多因素,另外,還會涉及到輸出功率與發(fā)送器電流消耗的折中。
介紹了用SG270可控增益音頻放大器、AT89C51單片機和LM4884B可抑制射頻干擾音頻放大器進行自反饋即時調(diào)控音頻輸入信號放大和智能協(xié)調(diào)控制均幅信號輸出的電路組成,提出了用于音源不穩(wěn)定或嘈雜背景下話筒(麥克風)音頻信號智能放大器的設計構(gòu)想,同時給出了硬件電路原理圖和軟件方案。
分析了射頻識別電路中高頻功放的特點,在此基礎上提出了一種新型的高頻功放電路,并對他的工作原理進行了分析。
立體聲耳機是一種應用非常廣泛的便攜式音頻裝置。新日本無線電(NJR或JRC)公司推出的NJU8721單片IC是一種50mW+50mW的立體聲D類數(shù)字耳機放大器。
本文介紹了一種基于USB接口的協(xié)議轉(zhuǎn)換器(EmJTAG)設計思想,并給出了硬件設計和固件設計的實現(xiàn)方法。
本文重點介紹該采集電路的硬件設計,并對采集系統(tǒng)中由時鐘抖動引起的噪聲進行理論分析。
本文系統(tǒng)分析了射頻CMOS功率放大器的設計方法,并基于TSMC 0.35μm RF工藝設計了一種工作頻率在2.4GHz,電源電壓為3.3V的三級CMOS功率放大器。
利用MOS場效應管(MOSFET),采取AB類推挽式功率放大方式,采用傳輸線變壓器寬帶匹配技術(shù),設計出一種寬頻帶高功率射頻脈沖功率放大器模塊
給出了陶瓷揚聲器系統(tǒng)的放大器解決方案。
Doherty方法被認為是提高效率最有前景的一種結(jié)構(gòu)。前饋與Doherty結(jié)構(gòu)相結(jié)合的結(jié)構(gòu)或者數(shù)字預失真與Doherty結(jié)合的結(jié)構(gòu)具有很大的價值。
雖然目前各集成電路廠家都推出了數(shù)字聲場處理、數(shù)字卡拉OK和數(shù)字杜比解碼集成電路。但是由于目前功放大都只能接收模擬音頻信號,所以各集成電路的接口也大多是模擬的,這就需要反復地進行模/數(shù)、數(shù)/模轉(zhuǎn)換,由此會引入量化噪聲,使音質(zhì)惡化。