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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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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 09:28:091044

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 17:55:382000

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 10:17:13929

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 14:01:201276

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 14:55:2856

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,當我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的諧波失真噪聲 (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 09:41:045999

如何將諧波失真THD)控制著10%以下?

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,測量這些諧波的總體影響非常重要。
2017-04-18 17:03:0032758

LM4834單片電橋音頻功率放大器

關(guān)鍵詞:LM4834 , 電橋 , 功率放大器 , 音頻 LM4834是單片電橋音頻功率放大器,提供直流音量控制,電橋音頻功率放大器能夠輸出1.75w功率,帶動4Ω負載,諧波失真噪聲(THD N
2018-09-22 20:50:01588

LM4835/4838單片立體聲電橋音頻功率放大器

關(guān)鍵詞:LM4835 , LM4838 , 功率放大器 , 立體聲電橋 , 音頻 LM4835/4838是單片立體聲電橋音頻功率放大器,提供直流音量控制,能夠輸出2W功率帶動4kΩ負載,諧波失真
2018-09-22 20:55:01789

LM4836單片立體聲電橋音頻功率放大器

關(guān)鍵詞:LM4836 , 電橋 , 功率放大器 , 立體聲 , 音頻 LM4836是單片立體聲電橋音頻功率放大器,提供直流音量控制,能夠輸出2W功率帶動4Ω負載,諧波失真噪聲(THD N)低于
2018-09-22 22:19:01991

LM4903/4905音頻功率放大器

Ω BTL負載;諧波失真噪聲(THD+N)低于1%。LM4903/4905有一個低功耗關(guān)斷模式,邏輯低電平有效;還有熱關(guān)斷保護電路。LM4903/4905的引腳排列如圖所示。
2018-12-29 12:59:01657

LM4902是電橋音頻功率放大器

關(guān)鍵詞:LM4902 , 電橋 , 功率放大器 , 音頻 LM4902是電橋音頻功率放大器,采用3.3V電源工作,能夠輸出265mW連續(xù)平均功率,帶動8Ω負載,諧波失真噪聲(THD+N)為1
2018-12-29 14:05:01677

如何計算儀表放大器電路的噪聲

ADI公司的Matt Duff對一種典型儀表放大器(In Amp)電路的噪聲進行計算。各種噪聲源為:放大器電壓噪聲、放大器電流噪聲和傳感器噪聲
2019-07-01 06:22:005120

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)。諧波失真+噪聲THD+N)與以前的音頻放大器相當,但電源電流低得多。
2019-06-14 14:41:5313263

ADC中的交流規(guī)范之諧波失真

到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范?,F(xiàn)在,我們將討論ADC中的交流規(guī)范,例如失真噪聲。 顧名思義,諧波失真THD)是測量信號中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號
2021-04-04 10:57:009088

MT-053:運算放大器失真:HD、THDTHD + 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,當我們查看一個運算放大器數(shù)據(jù)表中的諧波失真噪聲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 09:44:003361

將LED諧波失真降至10%以下的方法

的整體效應(yīng)很重要。諧波失真可以為我們提供信號w.r.t.基波分量中諧波成分的相關(guān)信息。更高的THD意味著較大的失真或者輸入電源端的失真越大或電源質(zhì)量越低。
2022-04-13 16:24:227674

OP275運算放大器數(shù)據(jù)手冊

OP275是第一款配備巴特勒放大器放大器前端。這種新的前端設(shè)計結(jié)合了雙極和JFET晶體管,以獲得準確和可靠的放大器雙極晶體管的低噪聲性能,以及速度和JFET的音質(zhì)。諧波失真噪聲與以前的音頻放大器相同,但要低得多電源電流。
2022-08-03 16:41:477

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 13:46:3618365

NJM2068低噪聲雙運算放大器英文手冊

NJM068是一款高性能、低噪聲的雙操作放大器放大器具有受歡迎的引腳輸出、卓越的噪聲性能和優(yōu)越的諧波失真。此放大器還具有保證的噪聲性能增益帶寬乘積和轉(zhuǎn)換速率,遠遠超過4558型放大器。
2022-12-30 16:21:200

諧波失真測試電路無需外部濾波器

本應(yīng)用筆記介紹了一個諧波失真THD)測試電路,該電路使用有源噪聲放大來消除對昂貴且通常效率低下的外部濾波器的需求。該電路還可以在比所用測試夾具的分辨率低幾個數(shù)量級的情況下測量THD。
2023-01-17 10:35:061521

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 09:45:311545

運算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR說明

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《運算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR說明.pdf》資料免費下載
2024-06-15 16:53:311

如何測量運算放大器諧波失真THD+N的基本原理

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何測量運算放大器諧波失真THD+N的基本原理.pdf》資料免費下載
2024-09-27 10:57:142

thd與總諧波失真的區(qū)別

THD與總諧波失真實際上沒有區(qū)別,它們是同一個概念的不同表述。以下是對THD諧波失真)的介紹: 一、定義 THD,全稱Total Harmonic Distortion,即諧波失真,是電學(xué)中用
2025-01-03 17:04:423437

thd在音響系統(tǒng)中的影響

THD是指在音響設(shè)備輸出信號中,除了基頻(原始音頻信號頻率)之外的所有諧波成分的總和,與基頻信號的比值,通常以百分比表示。這些諧波成分是由于放大器的非線性特性產(chǎn)生的,它們會與原始信號疊加,導(dǎo)致音質(zhì)失真THD的測量方法 測量THD通常需
2025-01-03 17:06:573448

怎樣提高放大器的音質(zhì)效果

要提高放大器的音質(zhì)效果,可以從以下幾個方面入手: 一、選擇高質(zhì)量的放大器 高質(zhì)量的放大器是確保音質(zhì)的基礎(chǔ)。在選擇放大器時,應(yīng)考慮其輸出功率、頻率響應(yīng)、諧波失真THD)和信噪比(S/N)等關(guān)鍵特性
2025-01-06 15:17:441653

OPA2891 180MHz、0.95nV√Hz,超低諧波失真的雙通道運算放大器技術(shù)手冊

放大器具有 200mA 的高驅(qū)動能力,每個通道只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx891 在 f = 1MHz 時的諧波失真 (THD) 為 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪聲,專為需要低失真和低噪聲的應(yīng)用(例如緩沖模數(shù)轉(zhuǎn)換器)而設(shè)計。
2025-03-18 14:34:301647

OPA891 180MHz、0.95nV√Hz、具有超低諧波失真的運算放大器技術(shù)手冊

放大器具有 200mA 的高驅(qū)動能力,每個通道只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx891 在 f = 1MHz 時的諧波失真 (THD) 為 –100dBc,并具有 0.95nV/√Hz 的超低噪聲,專為需要低失真和低噪聲的應(yīng)用(例如緩沖模數(shù)轉(zhuǎn)換器)而設(shè)計。
2025-03-20 11:31:261329

OPA892 具有超低諧波失真的、2GHz 10V/V穩(wěn)定0.95nV√Hz運算放大器技術(shù)手冊

放大器具有 200mA 的高驅(qū)動能力,每個放大器只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx892 在 f = 1MHz 時諧波失真 (THD) 為 –68dBc,專為需要低失真的應(yīng)用而設(shè)計。由于在寬輸出電壓范圍內(nèi)保持低失真,因此 OPAx892 適用于成像、聲納和音頻等大動態(tài)范圍應(yīng)用。
2025-03-20 11:48:491381

OPA1637 高保真、高電壓、低噪聲、Burr-Brown?音頻全差分放大器技術(shù)手冊

OPA1637 是一款具有低噪聲、低諧波失真 (THD) 的全差分 Burr-Brown? 音頻運算放大器,可輕松過濾和驅(qū)動全差分信號鏈。
2025-04-10 14:45:291113

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