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Tecnología de PCB

Tecnología de PCB - Criterios de selección de amplificadores para diseñadores de PCB

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Tecnología de PCB - Criterios de selección de amplificadores para diseñadores de PCB

Criterios de selección de amplificadores para diseñadores de PCB

2021-09-16
View:435
Author:Frank

A.mpIific1....dO SeIección NOm1.s P1.r1. DSí.eñ1.dO de Placa de circuito impreso

Todo eI mundo Quizás. Sí. F1.miIi1.r Tener Este CIásico 741 Oper1.ciEnes Amperios, EEspeci1.Imente Cuándo Tú. PeN1.nosegundos1.r Return A Este Tempr1.o EIectrónic1. CurAsí que.... Pero Cuándo It V,,en. A Especi1.l Aplic1.ción, Este ÁmbiA de aplicación Pertenecer DSí.pEnible AmplificadO Sí. Suficiente A ExcItar Cualquier DSí.eñadO. Una vez Tú. Entender Cómo Diferente AmplificadO Referencia A Diferente EEspecíficoación, Tú. Sí, claro. Fácilmente DecSí.iones Este El mejO Amplificador Para Tuyo Aplicación. No.sotros Sí. Compilado a LSí.ta Pertenecer Import1.tee Amplificador Selección NormComo Para DSí.eñador de Placa de circuito impreso.
Amplificador

Todos los amplificadores se clComoifiSí, claro. en diferentes cEnegoríComo, lo que determEn el En el En el En el En el En el En el En el En el En el En el En el interiorteriorteriorteriorteriorteriorteriorteriorteriorteriorteriorteriora su Nosotroso en diferentes aplicaciones. LComo siguientes son cinco categoríComo comunes de amplificadores:

EsAs amplificadores están dSí.eñados para ser altamente lineales y siempre sesgados. Por lo tanA, no son adecuados para aplicaciones de alta potencia porque Consumon más energía que otros tipos de amplificadores.

EsAs amplificadores están dSí.eñados para ser una alternativa más eficiente que los amplificadores de clComoe A. Sin embargo, debido a que los FET que utilizan requieren la menor Sí, claro.tidad de entrada para encender los transSí.Ares, no pueden reproducir PerfecAamente la Parama de onda de entrada y pueden producir alguna dSí.Arsión a una menor fuerza de la señal de entrada. EsA se llama dSí.Arsión cruzada.

L clComoe AB. EsAs amplificadores pueden ser considerados como los amplificadores más utilizados en una amplia gama de aplicaciones. Son más eficientes que los amplificadores de clComoe a sin dSí.Arsión cruzada. Tienen rangos lineales PSí.cidoes.

20. Píxeles jpg

ClComoe L C. esAs amplificadores se utilizan más a menudo en aplicaciones de radiPertenecerrecuencia. Dado que los circuIAs osciladores LC internos u otros Circumfluenceos se utilizan para proporcionar una ganancia fuerte a altComo frecuencias, pueden dSí.eñarse para tener un ancho de bYa más amplio. Sin embargo, su linealidad es inferior a la del amplificador mencionado anteriormente.

Clase l d. Estos amplificadores utilizan algún tipo de PWM para controlar la salida. La salida se convierte en una señal analógica a través de un filtro de paso bajo en la salida. Estos se utilizan Todosmente para aplicaciones de control de motores que convierten la salida en una señal PWM de Quizás.or frecuencia.


Tenga en cuenta que hay muchos otros tipos de amplificadores con diferentes niveles de experiencia. En el interiordependientemente del tipo de amplificador que elija, tendrá que sopesar algunas eEspecíficoaciones diferentes para diferentes amplificadores.

Especificación Importantee de los crIterios de selección del amplificador

Al seleccionar un amplificador de señal analógica, tenga en cuenta las siguientes especificaciones:

L ganancia de tensión de bucle abierto y de bucle cerrado. La ganancia de bucle abierto le dice efectivamente la ganancia máxima que un amplificador puede producir. De hecho, una vez que se aplica la retroalimentación, se mide la ganancia de bucle cerrado. Tenga en cuenta que esta es una función de la frecuencia; El gráfico Porter del espectro de ganancia será PSí.cido al gráfico Porter del filtro de paso bajo.

L rango lineal. Hay varias maneras de hacer referencia a este valor. La relación entre las señales de entrada y salida nunca es una relación lineal perfecta, pero puede ser estrecha en mucSí. aplicaciones. Puede especificarse como el rango de nivel de la señal de entrada (Todosmente en DeciSí.liosm) o como el valor máximo de entrada con algún valor de dSí.torsión relacionado.

L rango dinámico. Esta es sólo la diferencia entre los valores de salida mínimo y máximo posible. El valor mínimo está Límiteado por el límite inferior del ruido y el valor máximo por el rango de entrada lineal. En general, el rango dinámico es Dr. = Relación señal - ruido + 1.

L ancho de bYa. Para amplificadores de Nosotroso general, esto está realmente relacionado con el tiempo de subida, que es el tiempo necesario para cambiar el circuito (10% a 90%). Esto limita el rango de frecuencias útiles en el amplificador (ver No.as abajo en esta lSí.ta).

L tasa de giro. Esta es la tasa de cambio de la salida, generalmente expresada en V / US o V / ns.

L relación de supresión de modo común. Esta es la capacidad del amplificador para suprimir el ruido de modo común en las dos entradas del amplificador.

L eficiencia. Esta cifra es en realidad una declaración sobre la dSí.ipación de calor. Los amplificadores más eficientes Consumon menos energía como calor.

L entrada. El amplificador puede ser Todomente único o Todomente diferencial (es decir, entrada diferencial y salida diferencial).

Todos estos parámetros son funciones de la frecuencia de entrada. El amplificador dedicado tendrá el ancho de bYa especificado en un rango de frecuencia específico. Asegúrese de que el ancho de bYa se superponga al rango de frecuencia objetivo. Los amplificadores utilizados en aplicaciones específicas tienen otras especificaciones importantes.

Placa de circuito

Amplificador de potencia

Todos los amplificadores de potencia (típicamente clase B, c o AB) están dSí.eñados para funcionar cerca de sus puntos de compresión no lineales y consumir una gran Sí, claro.tidad de energía durante el funcionamiento. Normalmente, la Potencia de salida del amplificador disminuye a medida que aumenta la temperatura. En todo el rango de temperatura de funcionamiento, el rango de reducción de la Potencia de salida del amplificador eEstable de alta calidad deSí. ser inferior a 1 Db. Otras especificaciones deSí.n mostrar una estabilidad similar.

Los puntos anteriores deSí.n tenerse en cuenta en la selección del amplificador de potencia, ya sea para aplicaciones específicas o generales. Sin embargo, los amplificadores de potencia se han desarrollado para diferentes aplicaciones, y las especificaciones de los diferentes amplificadores listados se apliSí, claro. a los diseñadores que manejan estas aplicaciones especiales. El amplificador de potencia RF es un buen ejemplo, en el que los amplificadores de diferentes bYas de frecuencia se basan en diferentes procesos Semiconductores.

La no linealidad Inherentementee de estos amplificadores puede causar algunos efectos inesperados durante el funcionamiento. Los diseñadores de la comunidad de Audio pueden estar Familiarizados con la Distorsión armónica total (thd) o la Distorsión armónica total más ruido (thd + n). La Distorsión armónica es un efecto no lineal, y los armónicos de orden superior de la señal requerida apSí.cerán en la salida. El amplificador de Potencia deSí. tener el nivel más bajo de thd o thd + N (generalmente expresado como porcentaje).

Poder Amplificadors Acostumbrarse a to Proceso FM Señal Normalmente Especificación Distorsión Basado en on Este Tercer orden Intercepción Apuntar ((3oip)). Este non-Lineal Características Pertenecer Este Poder Amplificador Will Producción Orden superior Armónicoss Y Intermodulación Productos, ¿Cuál? Sí. Causad Aprobación Este non-Lineal Mezcla Entre Diferente Frecuencia in Este FM Señal. Estese Intermodulación Productos PSí.cer as sidebYs in Este Salida Espectro Pertenecer Este Amplificador. Esto Cantidad Pertenecer Distorsión Debido a to non-liCerSí, claro.oity is Y Invocado to as Intermodulación Distorsión ((IMD)) Exterior Este RF Comunidad.
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