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MB86L13A:富士通半导体推出收发器家族LTE优化多频单芯片
富士通半导体(上海)有限公司近日宣布推出MB86L13A LTE(FDD和TDD)优化收发器。该全新收发器为面向LTE专向应用开发,采用富士通开拓的RFIC设计架构,无需外部的低噪声放大器(LNAs)和级间声表面波(SAW)滤波器,可覆盖700 MHz~2700 MHz的频谱。该全新设备与上个月发布的MB86L11A 2G/3G/4G多模多频收发器一起,在产品类型上丰富了供货中的富士通MB86Lxxx家族收发器产品系列。MB86L13A现已提供样片,并将于2012第2季度实现批量供货。
2012-04-18
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FAB3103:飞兆半导体CLASS-D放大器 Louder and Clear
消费者对响亮清晰的扬声器音频的要求,推动了对于更长电池使用时间和高效率的需求,这成为设计人员在便携产品设计中实现“让小型扬声器更响亮清晰”的目标时所面对的两项挑战。
2012-04-17
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D类放大器发展趋势 你解读到几分?
D类放大器在过去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。但对大多应用而言,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。与传统的A/B类放大器相比,解决成本、性能和EMI方面的问题就是D类放大器的发展新趋势。
2012-04-12
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详解高保真耳机放大器设计方案
在高保真音响电路中,电子管放大器由于其独特的韵味和音乐听感,一直备受广大音响爱好者的喜爱和关注。近年来,高保真耳机由于其使用的便捷性和相对较低的价格,受到越来越多的音乐爱好者和音响发烧友的青睐。在高保真耳机家族中,耳机阻抗从低阻、中阻到高阻均有分布:如爱科技的271S额定阻抗为48Ω,拜亚动力的Dt48额定阻抗为200Ω,森海尔的HD580,HD600,HD650额定阻抗为300Ω等。对于阻抗较高的耳机,通常需要专门的配套电路,才能展现其优异的性能。同用于音箱的扬声器单元相比,耳机对于它的驱动电路性能指标的要求更加严格。与晶体管相比,电子管静态工作点电压高、内阻大,更适合输出摆幅大、电流小的驱动信号。这个特点使得电子管适用于驱动对品质要求高,但功率要求低的高保真耳机。
2012-04-11
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TPS54120:德州仪器创新型1A电源转换器可显著降低噪声
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新系列稳压器,其可在不影响效率及电源性能的情况下,提供业界最低噪声的 1 A 开关电源,从而可充分满足当前噪声敏感型医疗、工业以及电信设计在峰值性能下正常工作而对平稳安静电源的需求。TI QuietSupply™ 稳压器系列的首款产品 TPS54120 与其它电源转换器件相比,可将开关噪声锐降达 99%,并可帮助最大限度提高精确数据转换器与放大器以及灵敏时钟分配电路的性能,充分满足电信、测试设备以及高端音频视频设备等应用的使用需求。
2012-04-09
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D类放大器的散热考虑
在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果却是放大器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器,则放大器常常会进入热关断状态。
2012-04-09
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THS4531:德州仪器推出ADC驱动器性能功耗比提升8倍
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。THS4531 全差动放大器静态电流仅为 250 uA,带宽达 36 MHz,可充分满足流量计与便携式医疗设备等便携式高密度系统的高性能与超低功耗需求。
2012-04-05
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详解ADC需要考虑的交调失真因素
交调失真(IMD)是用于衡量放大器、增益模块、混频器和其他射频元件线性度的一项常用指标。二阶和三阶交调截点(IP2和IP3)是这些规格参数的品质因素,以其为基础可以计算不同信号幅度下的失真积。虽然射频工程师们非常熟悉这些规格参数,但当将其用于ADC时往往会产生一些困惑。本教程首先在ADC的框架下对交调失真进行定义,然后指出将IP2和IP3的定义应用于ADC时必须采取的一些预防措施。
2012-04-05
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一种开关电源稳定性设计方案
在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。在现实中,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。
2012-04-01
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探讨运算放大器输出相位反转和输入过压保护
超过输入共模电压(CM)范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。其原因通常是运算放大器的一个内部级不再具有足够的偏置电压而关闭,导致输出电压摆动到相反电源轨,直到输入重新回到共模范围内为止。图1所示为电压跟随器的输出相位反转情况。注意,输入可能仍然在电源电压轨内,只不过高于或低于规定的共模限值之一。这通常发生在负范围,最常发生相位反转的是JFET和/或BiFET放大器,但某些双极性单电源放大器也有可能发生。
2012-03-31
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电容传感器寄生电容干扰的产生原因及消除方法
本文分析了电容传感器寄生电容存在的主要原因,以及消除寄生电容干扰的几种方法:主要采用驱动电缆技术、运算放大器驱动技术、整体屏蔽技术、集成组合技术来减小寄生电容,以提高传感器的性能。
2012-03-30
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PIC16F(LF)178X:Microchip推出模拟和数字外设8位单片机
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)在美国圣何塞市举行的DESIGN West大会上宣布,扩展其8位PIC16F(LF)178X增强型中档内核单片机(MCU)系列,将多种先进模拟和集成通信外设融入其中,如片上12位模数转换器(ADC)、8位数模转换器(DAC)、运算放大器和高速比较器,以及EUSART(包括LIN)、I2C™和SPI接口外设。这些MCU还利用全新可编程开关模式控制器(PSMC)实现业界最出众的先进PWM控制和精度。这种功能组合可实现更高的效率和性能,缩减电源和照明闭环控制等应用的成本和空间。该系列MCU的“LF”版本采用超低功耗技术(XLP),工作和休眠电流分别只有32 μA/MHz和50 nA,有助于延长电池寿命,降低待机电流消耗。低功耗及先进模拟与数字集成使通用PIC16F(LF)178X MCU成为LED照明、电池管理、数字电源、电机控制和其他应用的理想选择。
2012-03-29
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