推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
带有Y/C加法器和色度信号禁止的低功耗视频放大器-MAX11
MAX11503是带有Y/C加法器和色度信号禁止的低功耗视频放大器。该器件接受S端子输入或Y/C信号,与亮度(Y)、色度(C)信号叠加产生复合CVBS信号,可以直接与TV显示器连接。MAX11503能够驱动两个75Ω端接的视频同轴电缆。
MAX11503具有色度信号禁止、低功耗、SAG修正等特性。色度禁止功能用于关闭色度缓冲区。如果器件用于复合Y、C信号,关闭色度信号有助于改善光线较暗条件下的照明效果。这将消除包括突发模式在内的所有色度信号,从而使下行复合视频解码器的视频信号只有亮度信息,有利于提高图像质量。SAG修正允许交流耦合输出时可以使用小的输出电容。
MAX11503采用2.7V至5.25V单电源供电,工作在扩
[模拟电子]
程控宽带直流功率放大器的设计
引言
在许多生物电信号测试过程中,需要对从直流成分到几十Hz带宽内、高内阻、弱信号传感器的输出信号进行放大处理,参考文献设计了这种信号的放大电路。随着微电子技术的发展,宽带运算放大器已经广泛应用于A/D与D/A转换器、有源滤波器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中,参考文献设计了这种信号放大电路。在很多信号采集系统中,传感器输出的电压信号变化范围较大,经固定增益放大后得到的信号幅值有时波动达几十dB。信号幅值过大会超出后续信号处理设备的输入电压范围,造成损坏器件的严重后果,而幅值过小可能丢失有用信号。参考文献在程序中用软件控制放大器增益,设计了解决这个问题的电路。针对宽带高精度数据采集系统,参考
[电源管理]
共模抑制和仪表放大器
1 引言
在工业应用中,共模电压是个经常存在的威胁。通常需要测量含有大的共模成份的微弱差模信号。这些远距离信号和内部固有的50Hz/60Hz的电网干扰往往对测量造成相当的困难。因此本文探讨仪表放大器及其与应用相关的共模电压的范围和共模抑制问题。我们从共模电压和共模抑制的定义谈起,然后看看不同仪表放大器的结构,并验证在特殊应用中的共模电压范围和共模抑制是否适当。
2 共模抑制和差模信号
2.1 共模抑制
仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和
[模拟电子]
IR为高性能音频放大器应用推出脉冲宽度调制开关
IR为高性能音频放大器应用推出脉冲宽度调制开关。 全球功率半导体和管理方案领导厂商 - 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出全新D类音频芯片组,内含IRS20965数字音频驱动器IC,可提供受保护的脉冲宽度调制 (PWM) 开关和完整的音频MOSFET ,旨在为高性能D类音频放大器产品作出优化。 IRS20965具有高侧和低侧独立浮动脉冲宽度调制输入,能够从外部的脉冲宽度调制控制器进行死区时间控制。新IC的防击穿逻辑则可在脉冲宽度调制控制器故障时提供额外的防护。该产品还具有过流检测输出和2A栅极驱动输出能力。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新的芯片组配备
[模拟电子]
一种用于射频功率放大器的新型预失真器的设计
射频功率放大器是距离最靠近发射天线的重要一环,被广泛应用与各种无线发射设备中。射频功率放大器的指标主要有:线性度、效率、噪声系数等,其中最关心的是其线性度和效率。随着无线用户数目的增多,宽带通信业务的发展,通信频段变得越来越拥挤,为在有限的频谱范围内容纳更多的通信信道,需采用频谱利用率更高的调制技术。但由于放大器的非线性,信号的包络波动会产生非线性失真。这就对射频功率放大器的线性度提出了更高的要求。 传统的改善射频功率放大器非线性失真的方法有:前馈、负反馈和预失真。前馈线性化技术需要额外的辅助功率放大器和较复杂的控制电路且体积大、价格昂贵。负反馈技术的方法降低了放大器的增益,且只能使放大器在很窄的频带内稳定工作,仅适用于窄
[模拟电子]
放大器增益压缩测量那点事儿
基于AV3672系列矢量网络分析仪的放大器增益压缩测量应用仅需一次设置,一次连接,一次校准就可以得到放大器在频域的所有增益压缩参数(包括压缩点的输入功率,压缩点的输出功率,压缩点的增益等)和线性参数(包括线性增益,输入匹配,输出匹配等)。我们具有:
快速准确的智能扫描;
一目了然的向导校准;
方便快捷的USB电子校准,USB功率校准;
二维扫描(频率点扫功率和功率点扫频率)一次完成;
多种压缩方法 从线性/最大增益压缩、从饱和态压缩、回退法和X/Y法。
概述
在所有射频和微波系统中几乎都要用到放大器,放大器更是通信、雷达或卫星转发系统中不可或缺的组成部分。如此普遍的应用使放大器测量为工程师们所
[测试测量]
ADI推出高功效、零漂移仪表放大器AD8237
Analog Devices, Inc.最近推出微功耗、零漂移精确度仪表放大器AD8237,以具有竞争力的价格为精密信号及传感器调理提供一个高功效解决方案。AD8237具有低输入失调漂移 ( 0.3µV/ºC)和业界领先的输入信号范围,比供电轨高出300 mV。该器件的最大增益误差和漂移分别为0.005%和0.5 ppm/°C,CMRR(共模抑制比)为114 dB,即便在低增益的情况下也能提供无可比拟的精确测量。放大器的静态电源电流仅略高于100 µA,非常适合桥式信号调理、温度传感器以及其它在低功耗设计中使用的类似传感器。AD8237的目标应用包括便携式及电池供电的医疗保健、消费电子及精密仪表设备,如输液泵、移动血压监测仪、4至
[模拟电子]
DIY一个高保真音频放大器电路
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。 这款高保真音频放大器的特点: 输入灵敏度 – 0.25mVmax – 大多数手机输出这样的电平。 输入阻抗 – 470欧姆 – 仅取决于R1。您可以将 R1 增加到您想要的任何值或完全排除它,但我建议您将其保留在该值。笔记本电脑和手机的大多数声卡都可以轻松处理这种阻抗。 频率响应 – 1Hz – 45KHz 在 -3dB 输出功率 – 50Wrms 或
[嵌入式]
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