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优秀毕业设计精品|[优秀毕业设计精品]语音放大电路的设计( 二 )



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尽管运算放大器已经出现几十年了 , 使用也相对简单 , 但是很多令人振奋的新进展仍在不断出现 , 从而产生了多种富有吸引力的新产品 。
这些新产品很多将以改进基本功能的形式出现 , 如提高运算放大器的速度、精确度、噪声和功率性能等 , 但是更多将以提高集成度的形式出现 。
凌力尔特公司的LTC6420-20 双路差分 ADC 驱动器和 LTC6102HV 零漂移高压侧电流检测放大器就是好例子 。
LTC6420-20 是一种双路高速全差分 ADC 驱动器 , 具有很好的匹配性能规格 。

8、 。
这使其在 I-Q 解调和多通道通信应用中尤其有用 。
在这些应用中 , 驱动高速 ADC 的传统方法是使用高压、大电流消耗的 RF 放大器 。
既然这些 RF 放大器是单端组件 , 那么就需要附加电路将信号转换成最高性能 ADC 所需的差分信号 。
LTC6420-20 与这种传统方法相比有几个优点 。
首先 , 它的功率极低 , 在很多情况下 , 可以与 ADC 共享同一个低压电源 。
其次 , 它使用较少的组件 , 占用电路板空间较少 。
除了将两个通道集成到一个小型 3mm4mm 封装中 , LTC6420-20 还含有增益设置电阻和可选输出滤波 。
通过在芯片上纳入灵敏的反馈网络 , 设计师无需花费大量时间考虑杂散电容可能引起的不稳定性 , 该电容与 。

9、 PCB 上增益设置电阻的布线有关 。
在 100MHz 时具有 0.1dB 增益匹配和 0.1o相位匹配 , 这种通道至通道匹配消除了需要匹配两个独立通道的难题 。
视特定设计目标的不同 , 工程师们面临着很多难题 , 其中常常包括同时要求提高性能、降低功耗和让产品快速上市 。
就每个应用甚至每个设计而言 , 设计师面临的挑战都不同 。
例如 , 就基于传感器的应用而言 , 设计师常常需要放大和缓冲传感器产生的信号 。
既然很多传感器都有高阻抗 , 设计师就必须选择偏置电流非常低的放大器 , 如 LTC6087除了低偏置电流 , 放大器还应该具有低输入失调电压和噪声 , 以最大限度扩大动态范围 , 提高灵敏度 。
传感器应用常常是由电池供电 , 因此还必须注意电 。

10、源电压和电流要求 。
凌力尔特公司可为工程师提供多种帮助 , 如应用工程师支持、完全规定的数据表、免费 LTSpice 建模软件和器件模型、详细的应用和设计要点、电路结集等 。
SiGe半导体最近推出的SE2587L功率放大器 , 是基于SiGe半导体经验证的高性能架构 , 在+19dBm (802.11g 模式)和 +24dBm (802.11b模式) 发射功率级下 , 能够提供高线性度 。
这种高线性度可在更大的覆盖距离内提供更高数据率的传输能力 , 使系统能够支持新兴的无线多媒体应用 , 例如视频分配、视频流及高速数据 。
SE2587L采用3x3 QFN封装 , 是SiGe半导体最小的分立式功率放大器 。
该器件的引脚顺序与 SiG 。

11、e 半导体广获采用的 SE2527L、SE2528L 及 SE2581L 兼容 , 电路板布局所需的改变能够减至最少 , 使得制造商能够轻易移植到用于下一代设计的新器件中 。
可以节省大约 20% 的外部材料清单成本 。
如今 , 世界各地的环保意识日渐高涨 , 有助于节能的产品渐受市场欢迎 。
照目前的发展趋势看 , 无论是哪一个国家/地区、哪一个市场/板块 , 高能效产品都会大受客户欢迎 。
美国国家半导体的Power Wise解决方案适用于能源效率要求极高的系统设计 , 性能/功率比高 。
例如 , 型号为LMV851的运算放大器内置射频抑制电路 , 因此抗电磁干扰的能力高 , 以8MHz的单位增益带宽操作时 , 只耗用0.41mA的电流 。
因此随着科 。

12、技的进步放大器的高集成度、兼顾速度与精度、低功耗、较宽的温度范围、软件可控等性能及智能化 , 将是未来的发展方向 。
2 设计原理本设计是要求制作一个由集成电路组成的具有语音信号放大作用的语音放大电路 , 它首先通过小信号输入 , 前置放大器 , 经过有源带通滤波器之后再经过功率放大器后经喇叭输出 , 其原理框图如图2.1所示 。
小信号输入前置放大器有源带通滤波器功率放大器图2.1语音放大电路基本原理图3 前置放大电路集成运算放大器是一种性能优良的多级直接耦合放大器 , 它又是一种通用性很强的多功能部件 。
差分放大电路也称为差动放大电路 , 简称差放 , 它是集成运算放大器中非常重要的单元电路 。
差放电路具有抑制干扰等优良性能 , 通常用 。

13、于集成放大电路的输入级 。


稿源:(未知)

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