什么是功率放大器?
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。 |
电子系统设计网站
共搜索到1076篇文章
按相关度排序
按时间排序
| 适用于SOHO基站应用的新参考设计 飞思卡尔半导体公司日前宣布,推出一款适用于小型办公室/家庭办公室(SOHO)基站应用的新参考设计,两个高级砷化镓(GaA)单片微波集成电路(MMIC)为其提供部分支持。 |
2012-05-18 |
| 如何评估D类音频功放的动态效率 D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而晶片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供极大的方便。 |
2012-05-15 |
| ANADIGICS的HELP 4助力NEC MEDIAS智能手机 ANADIGICS, Inc.日前宣布开始为NEC卡西欧移动通信公司 (NEC CASIO Mobile Communications) 的新型MEDIAS IS11N智能手机批量供应AWT6621第四代低功耗高效率 (HELP 4) 功率放大器 (PA)。NEC MEDIAS智能手机采用3.6英寸显示屏、800万像素摄像头以及Android 2.3 Gingerbread操作系统。 |
2012-05-14 |
| LTC6362全差分放大器驱动18位ADC而功耗仅为5mW 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率全差分放大器 LTC6362,该器件能仅以 1mA 的电源电流驱动高精准的 16 位和 18 位 SAR ADC。LTC6362 具 200uV 最大输入失调电压和 3.9nV/√Hz 输入参考噪声,非常适用于精准的工业和数据采集应用。 |
2012-05-09 |
| 福禄克推出52120A超级大电流标准源 福禄克公司计量校准部近日推出全新产品52120A:大电流标准源,校准能力得到了进一步扩展。52120能够校准各类功率和电能表、钳型表、变流器,电流高达 6000 A。其行业领先的放大器准确度确保高质量地校准设备。它的推出标志着福禄克公司在校准领域攀登到一个新的高峰。 |
2012-05-08 |
| ADI推具出众温度容差的RF驱动器放大器 ADI公司的ADL5324可在3.3 V至5 V范围内偏置,允许设计人员针对所需的系统性能调整功耗,同时可在-40°C至+105°C的最宽温度范围内工作。 |
2012-04-27 |
| iSim 4.1同相和反相运算放大器设计工具缩短开发时间 Intersil公司推出其业内领先的基于Web的同相和反相运算放大器设计工具的升级版本——iSim v4.1。这些工具基于先前推出的Active Filter Designer并扩展了由Intersil交互式在线工具提供的解决方案集。 |
2012-04-23 |
| 降低ADC信噪比损失的设计技巧 在电压摆幅较大的情况下,缩小输入信号以满足ADC的满量程范围,将会造成信噪比的明显降低。本文讨论了影响信噪比的主要因素,如何对其进行定量分析,以及如何把这种影响降至最低。 |
2012-04-19 |
| 专为智能手机及其他移动应用而设计的多频单芯片MB86L13A 富士通半导体(上海)有限公司近日宣布推出MB86L13A LTE(FDD和TDD)优化收发器。该全新收发器为面向LTE专向应用开发,采用富士通开拓的RFIC设计架构,无需外部的低噪声放大器(LNAs)和级间声表面波(SAW)滤波器,可覆盖700 MHz~2700 MHz的频谱。该全新设备与上个月发布的MB86L11A 2G/3G/4G多模多频收发器一起,在产品类型上丰富了供货中的富士通MB86Lxxx家族收发器产品系列。MB86L13A现已提供样片,并将于2012第2季度实现批量供货。 |
2012-04-18 |
| Cirrus Logic推出高性能双通道升压放大器 Cirrus Logic 公司宣布拓展Apex Precision Power放大器产品系列,推出一款新的双通道升压放大器产品PB63。PB63拥有1,000 V/μs的摆率和1 MHz的功率带宽,与公司此前代表行业基准的功率放大器产品相比,可将功率放大器的性能提高到三倍。 |
2012-04-17 |
| FAB2210音频子系统为小型扬声器实现清晰音质 FAB2210 在单一IC封装内结合一个无电容器立体声Class-G耳机放大器和一个Class-D无滤波器单声道扬声器放大器,实现出更好的音质,更低的功率耗散,带来更长电池寿命。该器件还具有噪声门限技术,可在低输入信号时自动将扬声器或耳机放大器静音以减小噪声;而自动增益控制(Automatic Gain Control, AGC)功能则能够改进音质和提高扬声器保护。 |
2012-04-16 |
| 增强型CLASS-D放大器让小型扬声器更响亮清晰 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)以其不断增长的领先音频IP解决方案、世界级供应链,以及作为便携产品制造商所公认的领导增值供应商的地位为基础,开发出带有集成升压稳压器和电池自动增益控制(AGC)功能的。2.3W Class-D音频放大器。 |
2012-04-13 |
| EMI滤波减少精密模拟应用中的误差 在医疗设备、汽车仪器仪表和工业控制等科技领域中,当设备设计涉及应变计、传感器接口和电流监控时,通常需要采用精密模拟前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真实信号,并抑制共模电压和噪声等无用信号。首先,设计人员将集中精力确保器件级噪声、失调、增益和温度稳定性等精度参数符合应用要求。 |
2012-04-06 |
| 支持双频带的超小尺寸功放双工器 TriQuint半导体公司日前推出业内最小针对3G和4G智能手机的双频带功放双工器。该新型TRITIUM Duo系列在单一紧凑模块中结合了两个特定频带的功率放大器(PA)和双工器,有效地替代了多达12个分立器件。 |
2011-12-06 |
| FAN5904器件用于GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G和4G功率放大器 便携产品设计人员面对不断变化的标准、增加电池寿命,以及延长通话和数据传输时间的需求。为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出一种用于手机和平板电脑射频部分的功率管理产品。 |
2012-04-03 |
| 高线性度下变频混频器LTC5544涵盖4.6GHz RF频率范围 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供 7.4dB 的高转换增益,噪声指数为 11.3dB。这些性能特点使主接收器和数字预失真接收器能实现卓越的动态范围性能。此外,LTC5544 的 RF 输入可以承受很强的干扰信号,而不会显着降低其噪声指数,因此保持了接收器灵敏度并提高了坚固性。LTC5544 采用 3.3V 单电源工作而不会有损性能,同时可保持最低功耗。 |
2012-04-03 |
| 两个创新TriAccess放大器发力有线电视系统 TriQuint半导体公司宣布推出可在有线电视系统中取代多个器件的的两个创新TriAccess 放大器 - TAT8858和TAT2814A。该两款新器件提供制造商由市场测试的砷化镓(GaAs)技术建造, 支持更多的功能集成和更高的效率及遍布全球的经济型射频IC。 |
2012-03-26 |
| 巧用运算放大器以满足驱动高精度ADC挑战 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。 |
2012-03-22 |
| 音频功放打破桎梏:众优势中寻找交集 目前在市场上,音频功率放大器的主流仍是AB类和D类产品。AB类功放的交越失真较小,但是效率较低。相比之下,D类功放效率更高,但却存在抗干扰能力差的缺点。如何才能脱缰而出,使高效率、低干扰和低失真做到“三位一体”?上海矽诺微电子公司在IIC-China展会上推出的F类放大器,就同时实现了抗FM干扰和高效率的共存。 |
2012-03-19 |
| Maxim新推通用的汽车级GNSS接收器和前端放大器 Maxim Integrated Products推出首款可完全编程的通用GNSS接收器,有效提高汽车及工业应用的系统性能、降低成本、节省空间。 |
2012-03-16 |
| 精品设计专栏赏析 |
|
话题PK:NFC能否成为手机标准配置?New!
蓝牙标配了,Wi-Fi标配了,NFC(近距离无线通讯技术)却还像个侠客一样游走在江湖间。看似可以在支付、票务、门禁、防伪和物联网等领域大展拳脚的NFC,此刻在手机标准配置的门外徘徊。 未来三年内,NFC芯片能否成为手机标准配置呢?
正方观点:广泛而便捷的应用将促进NFC在手机终端快速普及,NFC即将成为手机标配。
支持正方
反方观点: 标准规格、生态系统和商业经营方面的问题让NFC继续游走在手机圈外。 支持反方
热门讨论
热点设计专栏
博客推荐


邮件订阅




