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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)的特性分析

電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)的特性分析

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2021-05-18 07:17:33

LM4905音頻功率放大器相關(guān)資料分享

概述:LM4905是美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一款用于便攜式、功耗需求量較少的設(shè)備上。它采用5V電源工作,能夠輸出1W連續(xù)平均功率,帶動8Ω BTL負載;諧波失真噪聲(THD+N)低于1
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MAX9724,MAX9724A, MAX9724B組成的立體聲耳機放大器電路

67dB,遠遠優(yōu)于典型放大器) 無需大容量隔直電容 低功耗關(guān)斷模式,< 0.1μA 可調(diào)增益(MAX9724A)或-1.5V/V的固定增益(MAX9724B) 0.02%的THD+N
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一文詳解TL08xx JFET輸入運算放大器

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2019-04-18 06:20:22

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2022-12-23 09:26:57

供應(yīng) 絕緣放大器 Keysight 33502A

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功放的主要參數(shù),音頻功放的關(guān)鍵指標?

電流(ISD)、輸入失調(diào)電壓(Vos)諧波失真噪聲THD+N)、輸出功率(PO)等指標。另外諸如信噪比(SNR),電源抑制比(PSRR),增益(GAIN)、效率(η)、噪聲(Noise)等參數(shù)也是衡量
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雙聲道音頻功率放大器XPT4809相關(guān)資料下載

XPT4809是一款雙聲道音頻功率放大器。每通道能提供105mW的平均功率(5V工作電壓,16Ω負載,THD+N=0.1%),音頻范圍內(nèi)諧波失真+噪聲小于0.1%(20Hz~20KHz
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可實現(xiàn)最佳噪聲THD性能的ADC驅(qū)動器TIDA-01053技術(shù)資料下載

同時確保穩(wěn)定性、低噪聲、高電流驅(qū)動功能以及低諧波失真性能。此參考設(shè)計旨在突出展示在驅(qū)動 ADC 時使用一個全差動放大器或兩個單端放大器的性能優(yōu)勢。主要特色可實現(xiàn)最佳噪聲THD 性能的 ADC 驅(qū)動器設(shè)計全差動驅(qū)動器雙通道運算放大器配置針對獨立驅(qū)動器的噪聲THD 測量
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基于2.1MHz開關(guān)電源的汽車8通道D類放大器驅(qū)動方案

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基于低THD+N放大器信號鏈驅(qū)動耳機的參考設(shè)計

描述此參考設(shè)計提供一個低 THD+N 放大器信號鏈來驅(qū)動耳機。此設(shè)計涵蓋了要考慮的各種因素,從而根據(jù)客戶需求優(yōu)化性能。主要特色超低失真,THD+N < 0.0003%低功耗,18.25mW
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LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2022-11-23 06:16:06

如何將諧波失真降至10%以下

作者: Ankur Verma 德州儀器 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波失真波形。這些
2018-09-20 16:02:26

如何測量諧波失真以及所使用的功率因數(shù)計算

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寬帶低噪聲放大器噪聲分析

基于這種現(xiàn)狀,通過對參考文獻的查閱和研究,對寬帶低噪聲放大器進行了分析?!娟P(guān)鍵詞】:低噪聲放大器;;寬帶;;噪聲;;射頻【DOI】:CNKI:SUN:HLKX.0.2010-09-005【正文快照】:1射頻
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差動放大器THS4521的共模抑制比和諧波失真

)、諧波失真和穩(wěn)定性。例如圖1所示,配置一個單端放大器以將接地參考信號電平移位為2.5V共模電壓就需要一個上佳的CMRR。假如CMRR為34dB且沒有輸入信號,則該2.5V電平移位器將產(chǎn)生一個50mV
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熱賣 絕緣放大器 Keysight33502A

小值?THD+N:10kHz、40Vpp 時 < 0.01%?輸出驅(qū)動電流:200mA 大值?隔離:距地浮置 ±42Vpk描述 Keysight 33502A 是一款雙通道、高壓輸出放大器。它
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用于電壓輸出音頻DAC的耳機放大器電路設(shè)計

描述此參考設(shè)計提供一個低 THD+N 放大器信號鏈來驅(qū)動耳機。此設(shè)計涵蓋了要考慮的各種因素,從而根據(jù)客戶需求優(yōu)化性能。 特性超低失真,THD+N &lt; 0.0003%低功耗
2022-09-15 06:07:32

用于降低PFC諧波和改善THD諧波注入法

作為德州儀器 (TI) 高性能隔離式電源團隊的一名工程師,我主要與通常需要高性能電源的服務(wù)器及電信公司合作。開發(fā)高端功率因數(shù)校正 (PFC) 設(shè)計,不僅需要在特定負載下使諧波失真 (THD) 低于
2022-11-21 06:35:48

用低噪聲儀表放大器設(shè)計高性能系統(tǒng)

共模電壓(通常為交流電力線頻率)條件下,系統(tǒng)必須在噪聲環(huán)境下保持其應(yīng)有的性能。什么應(yīng)用需要用到這種放大器?低噪聲儀表放大器可應(yīng)對當(dāng)今某些最嚴峻的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)要求信號監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析和物理測量工具具備
2018-05-17 09:43:31

電流放大器的設(shè)計

如何基于TDA7294的設(shè)計電流放大器,要求:增益大于等于30dB,輸出功率可調(diào),諧波失真度為小于0.2%
2019-05-11 16:49:52

電纜的傳輸特性,CATV放大器概述及調(diào)試

=11.6db。從以上分析可見,采用低增益的放大器對一般系統(tǒng)特性的改善有一定作用。那么是不是放大器的增益越低越好呢?回答是否定的。當(dāng)干線放大器的增益降至8db以下時,C/N和CTB都將會變壞,因為此時串接
2009-05-24 23:49:20

請問怎么設(shè)計一種高效低諧波失真的功率放大器?

請問怎么設(shè)計一種高效低諧波失真的功率放大器?E類功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25

超低失真音頻Panpot放大器

設(shè)置電阻確保兩個通道匹配出色。它無需外部器件,每個通道均配置為兩個高性能放大器,增益為3。在音頻范圍內(nèi),諧波失真小于0.0007%。雖然可以采用分立方式構(gòu)建此電路,但將放大器和電阻集成在一個芯片上可以為電路板設(shè)計人員帶來許多好處,如性能規(guī)格更佳、PCB面積更小和生產(chǎn)成本更低等。
2011-03-14 00:07:09

運算放大器功耗與性能的權(quán)衡

不容忽視,尤其是在雙極放大器中。在1/f區(qū)域,1/f電流噪聲放大器輸出端的1/f噪聲的主要來源。其他權(quán)衡因素包括失真性能和漂移值。低功耗運算放大器通常表現(xiàn)出更高的諧波失真THD),但是和電流
2021-12-06 08:00:00

運算放大器功耗與性能的權(quán)衡

不容忽視,尤其是在雙極放大器中。在1/f區(qū)域,1/f電流噪聲放大器輸出端的1/f噪聲的主要來源。其他權(quán)衡因素包括失真性能和漂移值。低功耗運算放大器通常表現(xiàn)出更高的諧波失真THD),但是和電流
2022-03-17 16:58:28

運算放大器功耗與性能的權(quán)衡

不容忽視,尤其是在雙極放大器中。在1/f區(qū)域,1/f電流噪聲放大器輸出端的1/f噪聲的主要來源。其他權(quán)衡因素包括失真性能和漂移值。低功耗運算放大器通常表現(xiàn)出更高的諧波失真THD),但是和電流
2022-03-28 15:21:29

運算放大器THD+N參數(shù)應(yīng)該怎樣用?

%。僅有AD8066在1MHz時有80dbC,但是AD8066容性負載驅(qū)動力不強。由于需要緩沖的是高精密度的信號,頻率可到1MHz。我想請問大家: 1、運算放大器THD+N指標應(yīng)該怎樣用呢?是不是
2023-11-17 12:00:19

運算放大器設(shè)計基礎(chǔ)

由于放大器的非線性而產(chǎn)生的基頻的諧波分量。通常情況下只需要考慮二次和三次諧波,因為更高次諧波的振幅將大大縮小。THD+NTHD+噪聲)是器件產(chǎn)生噪聲的原因,它是指不包括基頻在內(nèi)的信號功率。大多數(shù)
2011-10-24 16:02:39

零漂移放大器特性概述

的PMOS/NMOS差分對這種輸入架構(gòu)的結(jié)果表現(xiàn)出一定程度的交越失真(有關(guān)交越失真的更多信息,請參閱零交越放大器特性和優(yōu)勢)。但是,放大器的失調(diào)會通過其內(nèi)部定期的校準來糾正,所以失調(diào)變化的幅度和交越失真
2019-08-20 04:45:09

音頻功率放大器

失真 THD≤1%; (3) 功放輸入電源電壓≤±18V; (4) -3dB 帶寬:50Hz-20kHz; (5) 系統(tǒng)具有過熱、過壓、過流保護以及負載保護功能。 2. 發(fā)揮部分 (1)系統(tǒng)諧波失真
2014-03-23 12:06:47

高K陶瓷電容器形成的信號失真

《有源分頻放大器的設(shè)計》介紹,有些電阻器能產(chǎn)生類似于電容器所形成的失真[2]。最后,采用 +/–18V 電源為電路供電,以防止放大器因飽和而影響測量。 諧波失真噪聲 (THD+N) 是一種用來對信號中
2018-09-19 14:40:59

高性能吉他放大器音色控制雙電源設(shè)計

) 濾波器可削弱音頻頻段外的噪聲。主要特色1 kHz 下的 THD+N:-105 dB高音可調(diào)范圍:10 dB中音可調(diào)范圍:9 dB低音可調(diào)范圍:19 dB電源電壓:±15 V利用 OPA1642 高性能 JFET 輸入音頻運算放大器
2018-11-27 11:39:43

基于PWM的D類音頻功率放大器設(shè)計

基于PWM的D類音頻功率放大器設(shè)計:提出了基于脈沖寬度調(diào)制(PWM)的音頻功率放大器,利用較新穎的反饋結(jié)構(gòu)改善了總諧波失真及噪音(THD+N)與電源抑制比(PSRR)。該電路工作電源
2009-12-15 14:26:20151

什么是諧波失真(THD)?

什么是諧波失真?    諧波失真THD)指原有頻率的各種倍頻的有害干擾。放大1kHZ的頻率信號時會產(chǎn)生2kHZ的2次諧波和3kHZ及許多更高次的諧波,理論
2008-07-22 13:57:0426088

音頻功率放大器的“THD+N”是什么意思

音頻功率放大器的“THD+N”是什么意思  THD+N是英文Total Hormonic Distortion +Noise 的縮寫譯成中文是“總諧波失真噪聲”。它是音頻功率
2010-03-31 10:33:2620170

用于高阻抗電路的低失真、低噪聲放大器

用于高阻抗電路的低失真、低噪聲放大器 電路的功能 近年來,噪聲失真特性得到改進的低噪聲放大器品種繁多,已無須用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:481827

放大器噪聲

CMOS 單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計人員受益非淺。影響雙電源放大器諧波失真噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級交叉失真。 單電源放大器THD+N
2010-07-01 09:28:09758

AD8597: 單通道,超低失真,超低噪聲運算放大器

AD8597是一款單通道、極低噪聲、低失真運算放大器,非常適合用作前置放大器。AD8597在音頻帶寬具有1 nV/√Hz的低噪聲以及-105 dB(或以上)的低諧波失真,能滿足音頻、醫(yī)療以及儀
2010-08-25 17:55:381630

電源噪聲問題解決新方案

影響雙電源放大器諧波失真噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級交叉失真。單電源放大器THD+N 性能源于放大器的輸入和輸出級。然而,輸入級對 THD+N 的影響又讓單電源放大器的這種規(guī)范本身復(fù)雜化
2011-01-25 10:17:13614

討論放大器噪聲來源

自上市以來,CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計人員受益非淺。影響雙電源放大器諧波失真噪聲THD+N特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級交叉失真。
2012-06-18 14:01:20967

opa365低噪聲電源軌至軌運算放大器

OPA365 -2.2V、50MHz 低噪聲電源軌至軌運算放大器,運算放大器采用創(chuàng)新零交越、單輸入級架構(gòu)能以超低失真率 (0.0006% THD+N) 提供無短時脈沖波形干擾的軌至軌性能。
2015-12-01 14:55:2855

JLH1降低969 放大器 THD 失真的電路分析究研

JLH1降低969 放大器 THD 失真的電路分析究研
2017-03-04 18:25:427

理解總諧波失真噪聲曲線

噪聲失真是工程師在設(shè)計高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當(dāng)我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真噪聲 (THD+N) 數(shù)值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應(yīng)對的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:044964

INA103低噪聲失真度儀表放大器

關(guān)鍵詞:INA103 , 失真度 , 儀表放大器 INA103是具有極低的噪聲失真度的單片儀表放大器,采用電流反饋電路,具有非常寬的頻帶寬度和優(yōu)越的動態(tài)響應(yīng)特性。INA103可用于低電平條件下
2019-02-07 22:58:011637

OP275運算放大器特性及應(yīng)用

OP275是首款采用巴特勒放大器前端的放大器。這種新型前端設(shè)計集雙極性與JFET晶體管于一體,兼有雙極性晶體管的精度和低噪聲性能,以及JFET晶體管的速度和音質(zhì)???b class="flag-6" style="color: red">諧波失真+噪聲THD+N)與以前的音頻放大器相當(dāng),但電源電流低得多。
2019-06-14 14:41:5310968

MT-053:運算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR

MT-053:運算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR
2021-03-21 10:33:248

失真諧波是否對THD+N有更大的影響

噪聲失真是工程師在設(shè)計高精度模擬系統(tǒng)常見的兩個令人撓頭的問題。但是,當(dāng)我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真噪聲THD+N) 數(shù)值時,也許不能立即搞清楚哪一個才是你要應(yīng)對的敵人:噪聲還是失真?
2022-01-28 09:44:001918

理解THDTHD+N

絕大多數(shù)聲學(xué)工程師,雖然天天聽到THDTHD+N,但卻未曾理解THDTHD+N的相同點和差異點,即使有些理解了這兩個概念的工程師,也很難簡短地表達清楚。
2022-09-05 13:46:3611589

放大器的所有這些干擾從哪里來?

自從進入市場以來,CMOS單電源放大器就給全球單電源系統(tǒng)設(shè)計人員帶來了極大優(yōu)勢。影響雙電源放大器諧波失真+噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲與輸出級交叉失真。單電源放大器THD+N性能也源自放大器的輸入輸出級。但是,輸入級對THD+N的影響可讓單電源放大器的這一規(guī)范屬性變得復(fù)雜。
2023-04-24 09:45:31654

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