推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
Avago推出功率放大器ACPM-7353,同时支持Cellular和USPCS双频带
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出采用第五代革命性CoolPAM技术的新系列功率放大器产品,Avago的ACPM-7353支持高、中等和有源旁路三种功率模式,并具备低静态耗电,这些独特的功能可以降低CDMA发送器使用的平均电流并节省功耗,高效率且高度集成的ACPM-7353同时支持Cellular和USPCS双频带,并提供每频带配套单一射频输入连接端口的简化功率放大器设计。
“手机电池的使用时间极大地和功率放大器的功耗相关,当移动通信网络的覆盖率越来越高时,手机经常会以较低的功率来发送信号,因此在这个功率等级下的电源效率表现对于能否达到优化效能就变得非常重要,手机中的功放并不需要持续以高功率输
[手机便携]
对放大器补偿的实际考虑
当我们对放大器作补偿,以获得最快的稳定时间时,要实际考虑很多的方面(见正文图1)。一旦选定了某款放大器,唯一可以变动的稳定变量就是通过改变放大器的补偿网络,而改变振铃时间。由于转换时间通常是主导性延迟,因此选一款当前转换最快的放大器就很有吸引力。不幸的是,快速转换的放大器通常有更长的振铃时间,这抵消了速度的优势。如果用大的补偿电容阻止振铃,则会延长稳定时间。
良好稳定时间的关键是选择一款在转换速率与恢复特性之间有正确折衷的放大器,并对其作恰当的补偿。这看似很难,因为不可能预测出或从任何数据表规格的组合中推断出放大器的稳定时间。必须用预期的结构,测量出稳定时间。
影响稳定时间的是一系列因素的结合。它们包括:放大器的转换速率以
[电源管理]
F007运放组成的精密限幅放大器
图中所示是用通用II型F007运放组成的精密限幅放大器线路.在限幅器中,限幅我曲线从线性到饱和是逐渐变化的,图示线路可将这种二极管非线性特性的影响减到最小.图中运算放大器A2并联在主放大器A1的反馈通道上.如果V0 V2,A2放大器输出负峰值,D1(2CP12)截止,A1是增益为1的反相放大器.
当V0 V2时,A2输出为正,D1(2CP12)导通,并供给足够的电流维持V0=V2,电路处于限幅状态时,其增益很低,因而
[模拟电子]
放大器噪声的来源
影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。
有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS晶体管为“开”,而PMOS晶体管为“关”。
这种设计拓扑在共模输入范围会存在极大的放大器失调电压差异。在接地电压附近的输入范围,PMOS晶体管的失调误差为主要误差。在正电源附近的区
[模拟电子]
集成运算放大器的作用有哪些
集成运算放大器的作用有哪些?
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。 按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。 1.通用型运算放大器 2.高阻型运算放大器 3.低温漂型运算放大器 4.高速型运算放大器 5.低功耗型运算放大器 6.高压
[模拟电子]
D类放大器的发展趋势
数字放大器改善了音频质量和系统性能。 D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。 在传统D类放大器中,用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFETMOSFET管放大之前转换成PWMPWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMIEMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。 降低EMI 自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(
[嵌入式]
基于对数放大器LOGl00的弱光检测电路设计
弱光检测通常是先将光信号通过光电器件转换成电信号,再经前置放大电路放大后,由A/D转换电路将模拟信号转换成数字信号进行分析处理。弱光检测技术广泛应用于现代通信、医疗和科研等领域。弱光检测电路一个重要性能指标是对噪声的滤除能力,但在弱光检测时,光信号与噪声几乎处于同一数量级,信号很容易淹没在噪声中,不利于后续电路处理。传统方法是采用电路级联来滤除干扰,放大信号;但这种电路需用精密电阻,且设计复杂,电路体积大,可靠性差。随着集成对数放大电路的发展,其宽动态范围、高精确输出的显著特点,光检测电路也得到不断发展与完善,对数电路具有优异的数据压缩性能,可将很宽的输入动态范围信号压缩在很窄的电压范围内。因此,这里提出一种以LOGl00作为前
[测试测量]
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检
摘要:许多电池电流监测应用中需要双向电流检测功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向电流检测放大器,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。
概述 许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。 图1. 笔记本电脑中的电池充/放电典型电路
组成双向电流
[电源管理]