音频前置放大器电路图(一) 在本设计中,前置放大器的增益控制采用直流音量控制方式,其具体实现如图1所示。前置放大器是由全差分运放和电阻构成的反相比例放大器,其增益由反馈电阻与输人电阻的比值决定。外部输人的直流模拟控制信号Vc,经过增益控制模块(GainCon-troD转换成控制数据,此数据用来控制前置放大器的反馈电阻与输人电阻的比值,进而调节增益的变化。 运算放大器采用两级级联结构,如图2所示图。第一级采用PMOS输人的折叠式共源共栅放大器提供大增益,同时增加输人共模范围,减小闪烁噪声,折叠输人管的负载采用带源极反馈结构的电流源负载,增加输出阻抗,减小噪声。第二级采用共源放大器提供大摆幅。为保持闭环的稳定性,加人密勒补偿电容,同时,为了抵消右半平面零点的影响,在补偿电容的前馈通路中插人与补偿电容串联的调零电阻。在共模反馈电路的设计中,采用有电阻分配器和放大器的共模反馈结构。 音频前置放大器电路图(二) 拾音器的前置放大器电路图 音频前置放大器电路图(三) 如图所示。本音频信号放大器主要用于频带为300Hz~3400Hz范围内,它可广泛用于通讯机中的公务联络,
2024-02-25 15:33:42 440KB 前置放大器 硬件设计
三极管放大电路
2024-02-12 19:23:14 248KB Multisim14.0
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针对设计高质量小信号放大器存在的问题,提出了一种新型的高性能小信号放大器。
2024-01-30 14:07:05 307KB 共模抑制比
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易语言源码图片放大缩小例程.rar
2024-01-28 08:42:42 380KB 易语言源码图片放大缩小例程.ra
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《EDA精品智汇馆:硬件系统工程师宝典》硬件系统设计中的常见需求,设计中需要考虑的各类概要设计及开发平台的归纳,SI的理论分析及满足SI的常用设计方法,PI的理论分析及满足PI的常用设计方法,EMC/EMI的理论分析及满足EMC/EMI的常用设计方法,DFX的理论分析及满足DFX的常用设计方法,电路设计中常用各类器件的原理说明及常用电路的原理图设计,对PCB设计中的布局、布线及PCB的板级仿真分析进行了归纳分类,对PCB设计的后续工作及PCB加工的技术要求进行了归纳总结。
2024-01-19 15:36:40 89.07MB 运算放大器
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1、A类功放(又称甲类功放) A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。 A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。 A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。因为它
2024-01-18 09:53:53 68KB 功率放大器 模拟电路
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最近,在我们的高精度放大器 E2E 论坛上,有人给我提了一个问题,并附上了一幅 SPICE 仿真原理图。它是一个运算放大器电路(具体是什么样的电路已不重要),问题的重点是这个运算放大器电路在电源引脚上包括有一些旁路电容。当然,这可能是因为工程师的仿真程序直接导入电路板布局程序中。在最终电路中,这些旁路电容器至关重要。但是,仿真需要它们吗?
2024-01-16 19:23:12 54KB 运算放大器 电源旁路 SPICE
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高频功率放大器工作在临界状态 一、欠压工作状态 在图3-8(b)中,OA是临界饱和线,其右边区域是欠压区,所对应的工作状态称为欠压工作状态,其集电极电流脉冲如图3-8(a)图的曲线1所示,是尖顶余弦脉冲;输出信号在临界饱和线右半部分变化,称之为欠压工作状态......
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系统通过采用高速差分运算放大器、程控衰减阵列模块、射频双向模拟开关等芯片相结合的方式, 实现了低阻50Ω 带宽1 GH z( - 3 dB) , 高阻1 MΩ带宽500 M ( - 3 dB ) 并实现了2 mV/ div~ 5 V/ div 衰减量程, 系统还实现了自动量程控制, 直流电平自动位移调零控制, 最大限度降低了整个系统的失真和漂移。
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