影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。
2011-11-24 10:56:10
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自從進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái),CMOS 單電源放大器就給全球單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了極大優(yōu)勢(shì)。影響雙電源放大器總諧波失真 + 噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲與輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器
2015-02-11 14:34:25
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噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)才是你要應(yīng)對(duì)的敵人:噪聲還是
2018-04-13 09:34:07
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原文來(lái)自公眾號(hào):硬件工程師看海 后臺(tái)回復(fù): 電源 ? 有更多資料 什么是信號(hào)失真? 時(shí)域上測(cè)量系統(tǒng)的輸出波形應(yīng)該與輸入波形精確一致,只是幅值放大,時(shí)間延遲,這稱為 不失真測(cè)量 。 通常放大電路的輸入
2021-05-24 15:18:13
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額外的噪聲分量。通??梢赃x擇反饋電阻值,使這些噪聲源可以忽略不計(jì)。給出了兩種結(jié)構(gòu)的總噪聲方程。總諧波失真測(cè)量OPA211系列運(yùn)算放大器具有優(yōu)良的失真特性。THD+噪聲在整個(gè)音頻范圍內(nèi)低于0.0001
2020-09-15 16:52:25
John Caldwell 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)
2018-09-12 11:44:13
影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而,輸入級(jí)對(duì)THD+N的影響又讓單電源放大器的這種
2019-06-20 06:50:04
放大器的基本特性大多數(shù)放大器的特性可以由一系列的參數(shù)來(lái)描述。而本文具體從這些參數(shù)具體的講解了放大器的特性:增益、理想頻率特性、輸出動(dòng)態(tài)范圍、帶寬與上升時(shí)間、建立時(shí)間與失調(diào)、回轉(zhuǎn)率、噪聲、效率、線性
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性大多數(shù)放大器的特性可以由一系列的參數(shù)來(lái)描述。而本文具體從這些參數(shù)具體的講解了放大器的特性:增益、理想頻率特性、輸出動(dòng)態(tài)范圍、帶寬與上升時(shí)間、建立時(shí)間與失調(diào)、回轉(zhuǎn)率、噪聲、效率、線性度
2015-10-19 15:24:19
大多數(shù)放大器的特性可以由一系列的參數(shù)來(lái)描述。而本文具體從這些參數(shù)具體的講解了放大器的特性:增益、理想頻率特性、輸出動(dòng)態(tài)范圍、帶寬與上升時(shí)間、建立時(shí)間與失調(diào)、回轉(zhuǎn)率、噪聲、效率、線性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
什么是PF和THD諧波失真的危害,總諧波失真怎么計(jì)算?PPFC原理及實(shí)現(xiàn)思路提高PF值的方法PFC電源調(diào)整輸出電壓的方法解決PFC和恒流的沖突
2021-03-11 07:57:33
模式。其中立體聲BTL模式為揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng),SE模式則為立體聲耳機(jī)驅(qū)動(dòng),并且兩種模式可通過(guò)輸入控制腳(HP-IN)信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在電源電壓VDD=5V和總諧波失真加噪聲(THD+N)≤1%條件下,對(duì)于3
2021-04-22 07:21:55
的單片IC。具有高增益、低損耗、寬電壓、低噪聲及低失真系數(shù)等特性,使得BA4510xxx低噪聲運(yùn)算放大器非常適合在音頻及消費(fèi)類設(shè)備中使用。圖1 BA4510xxx低噪聲運(yùn)算放大器的實(shí)物圖
2019-04-02 22:09:35
自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能源于放大器
2019-05-15 10:56:58
使用不帶LPF的D類放大器。聲音失真度通常以數(shù)字形式表示為總諧波失真加噪聲(THD+N);其值越低,聲音質(zhì)量越好?! ∪绻趽P(yáng)聲器線路中使用通用的芯片磁珠,則輸出會(huì)導(dǎo)致THD+N值升高,從而
2020-12-25 14:40:39
業(yè)界首次消除開(kāi)關(guān) SD的 click-pop 聲3.非凡的失真水平,THD+N最低至 0.001% 4.出眾的噪聲信噪比,VN: 7uV, SNR:112dB 5.支持全差分輸入和單端輸入 6.輸出
2017-07-01 15:47:05
的立體聲音頻功率放大器。每個(gè)通道能夠輸出14W連續(xù)平均功率,每個(gè)通道能夠輸出25W連續(xù)平均功率,帶動(dòng)4Ω或8Ω負(fù)載。在f=20Hz~20kHz范圍內(nèi)總諧波失真及噪聲(THD+N)低于10%。每個(gè)放大器有
2021-05-20 06:09:26
概述:LM4809是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一款具有低電平有效關(guān)斷模式的雙105mW耳機(jī)放大器。它采用5V電源供電,每個(gè)通道能夠輸出105mW連續(xù)平均功率,帶動(dòng)16Ω負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD N)僅為0.1%。
2021-04-22 06:21:14
概述:LM4818是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一款350mW音頻功率放大器。它采用5V電源工作,能夠輸出350mW RMS功率帶動(dòng)16Ω負(fù)載,或輸出300mW RMS 功率帶動(dòng)8Ω負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD N)為...
2021-04-21 06:48:58
概述:LM4903是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一款用于移動(dòng)電話和其他便攜式通信設(shè)備上的音頻功率放大器。它采用5V電源工作,能夠輸出1W連續(xù)平均功率,帶動(dòng)8Ω BTL負(fù)載;總諧波失真及噪聲(THD+N)低于1%。LM4903/4905有一個(gè)低功耗關(guān)斷模式,邏輯低電平有效;還有熱關(guān)斷保護(hù)電路。
2021-05-18 07:11:10
概述:LM4904是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的一款1W音頻功率放大器。它采用5V電源工作,差分輸入,能夠輸出1W連續(xù)平均功率,帶動(dòng)8Ω BTL負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD N)低于1%。LM4904有一個(gè)低功耗關(guān)斷模式,邏輯高電平有效;還有熱關(guān)斷保護(hù)電路。
2021-05-18 07:17:33
的輸入電壓連續(xù)輸出 1.2W 的功率,驅(qū)動(dòng) 8W 的揚(yáng)聲器。這款放大器若連續(xù)輸出 1.7W 功率,驅(qū)動(dòng) 4W 揚(yáng)聲器負(fù)載,其總諧波失真及噪聲 (THD+N) 不會(huì)超過(guò) 1%。 這款 Boomer 放大器
2016-12-06 15:38:16
煩請(qǐng)諸位大俠賜教!
我打算用OPA564-Q1做電流放大,為了保證總諧波失真最小,據(jù)數(shù)據(jù)手冊(cè)第10頁(yè)figure17,將OPA564-Q1增益設(shè)為1;從前級(jí)DAC(經(jīng)帶通濾波后)輸入
2024-09-13 07:45:07
/I檢測(cè)電阻時(shí),SSM4321能夠提供2.2 W連續(xù)輸出功率,驅(qū)動(dòng)4 Ω負(fù)載,總諧波失真加噪聲(THD + N)小于1%。SSM4321采用高效率、低噪聲調(diào)制方案,無(wú)需外部LC輸出濾波器。即使輸出功率
2018-12-10 09:33:25
特征低功耗寬共模差分電壓范圍低輸入偏置和偏置電流輸出短路保護(hù)低總諧波失真:典型值為0.003%低噪音在f=1kHz時(shí),Vn=18nV/√Hz典型值說(shuō)明TL07xx JFET輸入運(yùn)算放大器系列的設(shè)計(jì)提
2020-10-15 17:55:08
,THD+N= (L=0.006%,R=0.015%),Crosstalk=(L= -4dBu,R= -71dBu).
分析來(lái)看,除了噪底增大以外,串?dāng)_增大,一個(gè)通道的諧波失真增大(也可能是串?dāng)_造成的。
3
2024-10-29 08:22:02
。Gain=2
耳機(jī)可以聽(tīng)到噪聲點(diǎn)。輸入的音頻源由MTK 平臺(tái)出來(lái),單獨(dú)測(cè)試過(guò)此THD+N,見(jiàn)附件PPT最后一頁(yè) 平臺(tái)-21 的波形?;旧显?.02%以下。
詢問(wèn)一下什么原因造成?有什么改善的方法?目前需求是驅(qū)動(dòng)32歐以上的耳機(jī),同時(shí)又希望能有好的音質(zhì)。TPA6138是否能滿足其設(shè)計(jì)要求?
2024-10-28 08:16:12
tpa3220 中低頻諧波大,影響到THD+N。8K以上正常, 這是什么原因引起?附上原理圖和PCB。謝謝!
TPA3220 SCH.pdf
2024-10-09 09:02:23
,導(dǎo)致放大器晶體管受到電源電壓的限制。在輸入的整個(gè)頻率范圍內(nèi),放大可能不是線性信號(hào)。這意味著在信號(hào)波形的放大過(guò)程中,發(fā)生了某種形式的放大器失真。放大器的基本設(shè)計(jì)是將小電壓輸入信號(hào)放大為更大的輸出信號(hào),這
2020-09-16 09:42:45
/),單電源供電時(shí)可提供超低失真(0.0002% THD+N)。這些特性使得CMOS輸入放大器成為低失真、低噪聲應(yīng)用(如音頻前置放大器)的最佳選擇。另外,CMOS輸入放大器允許非常低的輸入偏置電流、低
2018-12-19 13:56:15
應(yīng)用電路OP4177器件是一款精密、低噪聲、低輸入偏置電流、四通道運(yùn)算放大器,此篇主要介紹了OP4177特性、應(yīng)用范圍、參考設(shè)計(jì)電路以及電路分析,幫助大家縮短設(shè)計(jì)時(shí)間。OP4177介紹:OPx177系列
2021-08-26 06:30:00
, 也是規(guī)範(fàn)音頻的功率放大器的額定輸出功率的一個(gè)條件. 中文名稱:總諧波失真加噪音實(shí)際應(yīng)用:聲音放大的失真程度(音色)外文名稱:THD+N範(fàn)圍:0.00+n%~10%應(yīng)用對(duì)象:音頻功率放大器測(cè)試條件
2019-09-18 09:05:16
,在中國(guó)構(gòu)建了與羅姆日本同樣的集開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的一條龍?bào)w制。LM4559xxx是ROHM推出的低噪聲運(yùn)算放大器,具有高電壓增益、寬頻帶、低噪聲電壓、低總諧波失真和低能源消耗等特性,其在等效輸入
2019-04-18 06:20:22
脈寬調(diào)制(PWM)的D類放大器的功率效率優(yōu)勢(shì)受到了外部濾波器元件成本、EMI/EMC兼容困難和總諧波失真加噪聲(THD+N)性能差的阻礙?,F(xiàn)在,最新一代的D類放大器采用先進(jìn)的調(diào)制和反饋方法來(lái)減輕這些
2022-12-23 09:26:57
信號(hào)鏈中放大器噪聲對(duì)總噪聲有多少貢獻(xiàn)? 怎么計(jì)算出放大器和濾波器的噪聲?
2021-04-07 06:34:30
,導(dǎo)致放大器晶體管受到電源電壓的限制。在輸入的整個(gè)頻率范圍內(nèi),放大可能不是線性信號(hào)。這意味著在信號(hào)波形的放大過(guò)程中,發(fā)生了某種形式的放大器失真。放大器的基本設(shè)計(jì)是將小電壓輸入信號(hào)放大為更大的輸出信號(hào),這
2020-11-04 09:20:19
電流(ISD)、輸入失調(diào)電壓(Vos)總諧波失真加噪聲(THD+N)、輸出功率(PO)等指標(biāo)。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
2021-01-28 17:19:15
當(dāng)放大器過(guò)激勵(lì)或者工作于非線性區(qū)時(shí),放大器的輸出中會(huì)出現(xiàn)諧波失真。如果放大器的輸入信號(hào)是純凈的,即只有f1,我們希望放大器的輸出也只有但這只是理想,在實(shí)際情況中,放大器會(huì)產(chǎn)生2f1、3f1、4f1等
2017-11-14 14:46:06
概述:LM4902是由兩個(gè)放大器組成的電橋音頻功率放大器,工作電源電壓3.3V,能夠輸出265mW連續(xù)平均功率,帶動(dòng)8Ω負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD+N)為1%。
2021-04-07 06:25:29
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(fù)載,THD+N=0.1%),音頻范圍內(nèi)總諧波失真+噪聲小于0.1%(20Hz~20KHz
2021-04-13 06:46:07
描述此參考設(shè)計(jì)提供一個(gè)低 THD+N 放大器信號(hào)鏈來(lái)驅(qū)動(dòng)耳機(jī)。此設(shè)計(jì)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
2018-08-27 10:07:45
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此
2022-11-23 06:16:06
作者: Ankur Verma 德州儀器 LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些
2018-09-20 16:02:26
電壓諧波有關(guān),以下公式可用于計(jì)算線路電壓的失真: 圖1.總諧波失真(THD)應(yīng)在變壓器處測(cè)量,而不是在負(fù)載處測(cè)量?! ∑渲蠽n_rms是第n次諧波的RMS電壓,Vfund_rms是基頻的RMS電壓
2023-02-21 15:24:58
對(duì)于一個(gè)N位的DA,轉(zhuǎn)換頻率為F,輸出頻率為f的正弦信號(hào). 理論上如何計(jì)算THD+N?
2025-02-08 08:21:43
TI的很多精密運(yùn)放上面都標(biāo)有THD+N的具體數(shù)值,但有些高速運(yùn)放上面只有2次和3次諧波失真,我想這個(gè)時(shí)候要怎么求出運(yùn)放的THD+N?
2024-09-02 07:12:34
描述此參考設(shè)計(jì)提供一個(gè)低 THD+N 放大器信號(hào)鏈來(lái)驅(qū)動(dòng)耳機(jī)。此設(shè)計(jì)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 < 0.0003%低功耗
2022-09-15 06:07:32
如何基于TDA7294的設(shè)計(jì)電流放大器,要求:增益大于等于30dB,輸出功率可調(diào),總諧波失真度為小于0.2%
2019-05-11 16:49:52
請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)計(jì)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
設(shè)置電阻確保兩個(gè)通道匹配出色。它無(wú)需外部器件,每個(gè)通道均配置為兩個(gè)高性能放大器,增益為3。在音頻范圍內(nèi),總諧波失真小于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(gè)芯片上可以為電路板設(shè)計(jì)人員帶來(lái)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
%。僅有AD8066在1MHz時(shí)有80dbC,但是AD8066容性負(fù)載驅(qū)動(dòng)力不強(qiáng)。由于需要緩沖的是高精密度的信號(hào),頻率可到1MHz。我想請(qǐng)問(wèn)大家:
1、運(yùn)算放大器的THD+N指標(biāo)應(yīng)該怎樣用呢?是不是
2023-11-17 12:00:19
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?yàn)楦叽?b class="flag-6" style="color: red">諧波的振幅將大大縮小。THD+N(THD+噪聲)是器件產(chǎn)生噪聲的原因,它是指不包括基頻在內(nèi)的總信號(hào)功率。大多數(shù)
2011-10-24 16:02:39
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(guò)熱、過(guò)壓、過(guò)流保護(hù)以及負(fù)載保護(hù)功能。 2. 發(fā)揮部分 (1)系統(tǒng)總諧波失真
2014-03-23 12:06:47
《有源分頻放大器的設(shè)計(jì)》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(cè)量。 總諧波失真與噪聲 (THD+N) 是一種用來(lái)對(duì)信號(hào)中
2018-09-19 14:40:59
) 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(yùn)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(jì):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 14:26:20
153 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(hào)時(shí)會(huì)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 13:57:04
30329 
什么是總諧波失真 總諧波失真
2009-12-21 15:08:03
1238 影碟機(jī)的總諧波失真 總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡(jiǎn)稱THD。總諧波失真是指用信號(hào)源輸入
2010-01-04 14:45:47
951 什么是總諧波失真
總諧波失真,英文全稱Total Harmonic Distortion,簡(jiǎn)稱THD。在解釋總諧波失真之前,我們先來(lái)了解一下何
2010-01-30 10:48:27
1208 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(xiě)譯成中文是“總諧波失真加噪聲”。它是音頻功率
2010-03-31 10:33:26
23561 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(lái),噪聲及失真特性得到改進(jìn)的低噪聲放大器品種繁多,已無(wú)須用分立元件制作了。此外,
2010-04-26 18:27:48
2345 
CMOS 單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。
單電源放大器的 THD+N
2010-07-01 09:28:09
1044 
AD8597是一款單通道、極低噪聲、低失真運(yùn)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 17:55:38
2000 影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的 THD+N 性能源于放大器的輸入和輸出級(jí)。然而,輸入級(jí)對(duì) 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 10:17:13
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自上市以來(lái),CMOS單電源放大器就讓全球的單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員受益非淺。影響雙電源放大器總諧波失真加噪聲 (THD+N) 特性的主要因素是輸入噪聲和輸出級(jí)交叉失真。
2012-06-18 14:01:20
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OPA365 -2.2V、50MHz 低噪聲單電源軌至軌運(yùn)算放大器,運(yùn)算放大器采用創(chuàng)新零交越、單輸入級(jí)架構(gòu)能以超低失真率 (0.0006% THD+N) 提供無(wú)短時(shí)脈沖波形干擾的軌至軌性能。
2015-12-01 14:55:28
56 JLH1降低969 放大器 THD 失真的電路分析究研
2017-03-04 18:25:42
7 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)才是你要應(yīng)對(duì)的敵人:噪聲還是
2017-04-12 09:41:04
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LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測(cè)量這些諧波的總體影響非常重要。
2017-04-18 17:03:00
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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(dòng)4Ω負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD N
2018-09-22 20:50:01
588 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(dòng)4kΩ負(fù)載,總諧波失真
2018-09-22 20:55:01
789 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(dòng)4Ω負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD N)低于
2018-09-22 22:19:01
991 Ω BTL負(fù)載;總諧波失真及噪聲(THD+N)低于1%。LM4903/4905有一個(gè)低功耗關(guān)斷模式,邏輯低電平有效;還有熱關(guān)斷保護(hù)電路。LM4903/4905的引腳排列如圖所示。
2018-12-29 12:59:01
657 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(dòng)8Ω負(fù)載,總諧波失真及噪聲(THD+N)為1
2018-12-29 14:05:01
677 ADI公司的Matt Duff對(duì)一種典型儀表放大器(In Amp)電路的總噪聲進(jìn)行計(jì)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 06:22:00
5120 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(jì)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)。總諧波失真+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 14:41:53
13263 到目前為止,本系列文章主要討論了ADC的DC規(guī)范。現(xiàn)在,我們將討論ADC中的交流規(guī)范,例如失真和噪聲。 顧名思義,總諧波失真(THD)是測(cè)量信號(hào)中存在的諧波失真。它是所有諧波分量的功率之和與信號(hào)
2021-04-04 10:57:00
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MT-053:運(yùn)算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR
2021-03-21 10:33:24
8 噪聲和失真是工程師在設(shè)計(jì)高精度模擬系統(tǒng)常見(jiàn)的兩個(gè)令人撓頭的問(wèn)題。但是,當(dāng)我們查看一個(gè)運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表中的總諧波失真和噪聲 (THD+N) 數(shù)值時(shí),也許不能立即搞清楚哪一個(gè)才是你要應(yīng)對(duì)的敵人:噪聲還是失真?
2022-01-28 09:44:00
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的整體效應(yīng)很重要。總諧波失真可以為我們提供信號(hào)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 16:24:22
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OP275是第一款配備巴特勒放大器的放大器前端。這種新的前端設(shè)計(jì)結(jié)合了雙極和JFET晶體管,以獲得準(zhǔn)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)。總諧波失真加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 16:41:47
7 絕大多數(shù)聲學(xué)工程師,雖然天天聽(tīng)到THD和THD+N,但卻未曾理解THD與THD+N的相同點(diǎn)和差異點(diǎn),即使有些理解了這兩個(gè)概念的工程師,也很難簡(jiǎn)短地表達(dá)清楚。
2022-09-05 13:46:36
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NJM068是一款高性能、低噪聲的雙操作放大器該放大器具有受歡迎的引腳輸出、卓越的噪聲性能和優(yōu)越的總諧波失真。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(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)4558型放大器。
2022-12-30 16:21:20
0 本應(yīng)用筆記介紹了一個(gè)總諧波失真(THD)測(cè)試電路,該電路使用有源噪聲放大來(lái)消除對(duì)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(cè)試夾具的分辨率低幾個(gè)數(shù)量級(jí)的情況下測(cè)量THD。
2023-01-17 10:35:06
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自從進(jìn)入市場(chǎng)以來(lái),CMOS單電源放大器就給全球單電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了極大優(yōu)勢(shì)。影響雙電源放大器總諧波失真+噪聲(THD+N)特性的主要因素是輸入噪聲與輸出級(jí)交叉失真。單電源放大器的THD+N性能也源自放大器的輸入輸出級(jí)。但是,輸入級(jí)對(duì)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 09:45:31
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《運(yùn)算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR說(shuō)明.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-06-15 16:53:31
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何測(cè)量運(yùn)算放大器的總諧波失真和THD+N的基本原理.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-27 10:57:14
2 THD與總諧波失真實(shí)際上沒(méi)有區(qū)別,它們是同一個(gè)概念的不同表述。以下是對(duì)THD(總諧波失真)的介紹: 一、定義 THD,全稱Total Harmonic Distortion,即總諧波失真,是電學(xué)中用
2025-01-03 17:04:42
3437 THD是指在音響設(shè)備輸出信號(hào)中,除了基頻(原始音頻信號(hào)頻率)之外的所有諧波成分的總和,與基頻信號(hào)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(huì)與原始信號(hào)疊加,導(dǎo)致音質(zhì)失真。 THD的測(cè)量方法 測(cè)量THD通常需
2025-01-03 17:06:57
3448 要提高放大器的音質(zhì)效果,可以從以下幾個(gè)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(shí),應(yīng)考慮其輸出功率、頻率響應(yīng)、總諧波失真(THD)和信噪比(S/N)等關(guān)鍵特性
2025-01-06 15:17:44
1653 放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)通道只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx891 在 f = 1MHz 時(shí)的總諧波失真 (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(jì)。
2025-03-18 14:34:30
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放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)通道只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx891 在 f = 1MHz 時(shí)的總諧波失真 (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(jì)。
2025-03-20 11:31:26
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放大器具有 200mA 的高驅(qū)動(dòng)能力,每個(gè)放大器只消耗 7.5mA 的電源電流。OPAx892 在 f = 1MHz 時(shí)總諧波失真 (THD) 為 –68dBc,專為需要低失真的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。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(dòng)態(tài)范圍應(yīng)用。
2025-03-20 11:48:49
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OPA1637 是一款具有低噪聲、低總諧波失真 (THD) 的全差分 Burr-Brown? 音頻運(yùn)算放大器,可輕松過(guò)濾和驅(qū)動(dòng)全差分信號(hào)鏈。
2025-04-10 14:45:29
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評(píng)論