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D類音頻功率放大器的熱耗散分析
D類放大器的散熱片可以根據輸出功率的半峰值安全地設計尺寸。但是,設計師們仍必須確定準確的散熱片的尺寸,成本和應用。放大器的PCB設計也可以用于減小散熱量。采用大規模集成電路的銅墊以及連接IC的所有最寬的PC走線可以最大限度的降低功耗。本文詳細介紹D類音頻功率放大器的熱耗散分析
2010-05-05
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電子管OTL功放原理及電路
電子管OTL功率放大器的音質清澄透明,保真度高,頻率響應寬闊,高頻段與低頻段的頻率延伸范圍一般可達10HZ~100kHz,而且其相位失真、非線性失真、瞬態響應等技術性能均有明顯提高。本文為你講述電子管OTL功放原理及電路
2010-04-28
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三電平H橋輸出D類放大器
音頻功率放大器無所不在,有音樂響起的地方就會有音頻放大器的身影,一代代的電子工程師在這個領域辛勤耕耘撒播智慧。音頻放大器是要以一定的音量和功率在揚聲器或耳機上真實、高效的重現聲音信號。本文為你介紹廣泛適用消費電子的三電平H橋輸出D類放大器
2010-04-26
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高性能音頻放大器的設計準則與技巧
本文以美國國家半導體的音訊驅動器LME49810為例進行說明,該組件可提供200V的峰峰值輸出電壓擺幅,并可驅動不同類型的輸出級,適合高階消費和專業級音訊應用,包括主動錄音室監視器、超重低音揚聲器、音訊/視訊接收器、商用擴音系統、非原廠音響、專業級混音器,分布式音訊和吉他放大器等。此外,也適用于各類高電壓及低失真要求的產業用音訊系統??蔀橐粲嵪到y提供更精簡的設計,協助設計人員更容易的開發出高性能音訊系統,實現更高的穩定性和一致性,大幅減少系統研發和生產時的分離式組件匹配及調節工作
2010-04-08
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減小手機耳機放大器的RF敏感度
隨著移動電話音頻放大器數量的不斷增加,上述問題越來越明顯。立體聲耳機放大器給外部耳機提供聲音和音樂信號;立體揚聲器放大器則提供擴音和重放功能,需注意保證每個音頻放大器都不受移動電話發射RF能量的影響。雖然揚聲器和耳機放大器都能接收RF信號,但耳機放大器的信號幅度較低,問題更復雜。值得慶幸的是,可以通過多種途徑降低RF噪音對放大器的影響。本文介紹怎樣減小手機耳機放大器的RF敏感度
2010-03-16
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減小D類放大器的EMI
本文討論的濾波器設計均假設負載阻抗為8。音圈電感導致20kHz的頻率范圍內,多數寬范圍動圈揚聲器的阻抗變高。該特性有助于實現高效率的無濾波器工作,但選擇濾波器件以降低EMI時,應考慮阻抗的上升。
2010-03-16
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音頻放大器的額定功率
關于音頻放大器額定功率的定義,目前已有多種標準。美國聯邦貿易委員會(FTC)針對家庭音頻放大器額定功率建立了公平合理的廣告國際慣例,詳情請參見FTC文檔63FR37233,16CFR,Chapter1,Part432的描述。另一個標準為美國電子工業協會(EIA)制定的SE-101-A。本文主要介紹音頻放大器的額定功率
2010-03-11
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安華高科技推出新高性能寬帶InGaP HBT增益方塊
Avago Technologies近日宣布推出兩款新經濟型容易使用的通用InGaP異質結雙極晶體管(HBT, Hetero-Junction Bipolar Transistor) MMIC增益方塊放大器產品,適合各種不同的無線通信應用。
2010-03-05
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高效率耳機設計
在最近幾年中,D類放大器因其體積小、效率高,已經進入了消費類音頻電子產品、汽車以及便攜式音頻產品市場。它的效率幫助減小了汽車放大器以及便攜式媒體擴展插槽的尺寸,并以較小的波形因子提供了更大的功率,有助實現新式的消費類音頻設備。
2010-02-12
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如何減少變壓器對放大器的干擾
電源變壓器可通過磁場、電磁感應和電路對放大器形成干擾,是音響機器中最大的干擾源。所以,要處理好電源變壓器的工作狀態和應用環境,才能有效地避免由電源變壓器產生的干擾,使放大器得到優良的音效。本文重點討論如何減少變壓器對放大器的干擾。
2010-02-03
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風力發電應用中的光纖傳感器
特種光纖通常用于光放大器,光纖陀螺以及水聲設備中。然而光纖的輕便,靈活以及可靠的特性也使之在風輪,帆船的桅桿以及市政工程等中的傳感器上找到應用場合。由于光纖免受電磁干擾,因此可以工作于可能產生熱和電火花的危險環境中。利用塑料膠帶在生產或者現場施工時輕易地塑造成各種形狀。盡管光纖傳感技術還沒有引起世界的普遍重視,對于光纖傳感代替傳統電子測量的好處的認知卻與日俱增。光纖壓力和溫度測量的領先公司已經開發出易于使用,可靠同時經濟有效的傳感器。
2010-01-13
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耳機設計
如果系統設計人員必須驅動很高的功率輸出,首要考慮因素是功率輸出的最大化,而性能是次要考慮因素,那么他們應該考慮D類放大器。相反,如果他們首要關注的是音頻性能而非效率,那么他們應該更多地考慮H類設計的優勢。
2010-01-04
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