以智能手機(jī)為首的移動(dòng)無線終端的Power Amplifier (PA)中,為了抑制不必要的輻射(頻帶外的&雜散發(fā)射),尋求改善PA的電源質(zhì)量(PI: 電源完整性)的例子很多。在無線通信中,以國際標(biāo)準(zhǔn)
2015-10-25 17:33:001561 數(shù)字放大器在家庭音頻應(yīng)用中越來越受歡迎,大大提高了音頻質(zhì)量。但是,由于數(shù)字放大器中出現(xiàn)的開關(guān)噪聲,超過EMC標(biāo)準(zhǔn)的噪聲可以發(fā)射到連接揚(yáng)聲器的電纜周圍的空間。通常情況下,采用電容器和電感器抑制噪聲可以
2021-03-31 10:07:145644 PSRR表示器件在一定頻率范圍內(nèi)衰減電源引腳噪聲的能力。通常,有兩種類型的PSRR:靜態(tài)(直流)PSRR和動(dòng)態(tài)(交流)PSRR。
2021-06-15 14:18:092259 LDO 電源抑制比(PSRR)與裕量電壓相關(guān)——裕量電壓指輸入與輸出電壓之差。對于固定裕量電壓,PSRR隨著負(fù)載電流的提高而降低,大負(fù)載電流和小裕量電壓條件下尤其如此。
2022-11-30 11:10:251107 在本文中,我們將介紹噪聲和電源抑制比 (PSRR) 在低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器中的影響。讓我們簡要討論一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:432236 在本文中,我們將介紹低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器中噪聲和電源抑制比 (PSRR) 的影響。讓我們簡單討論一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08638 PSRR和其它電源噪聲對手機(jī)音頻質(zhì)量有什么影響?
2021-06-02 06:24:56
手機(jī)電池直接連接哪些芯片,是電源管理芯片和音頻芯片嗎?新人求教
2021-07-01 14:22:39
隨著手機(jī)移動(dòng)電源使用人群的擴(kuò)大,很多商家或企業(yè)看到了有利可圖之后都一窩蜂地涌入了這個(gè)行業(yè)。這樣一來所造成的后果就是,產(chǎn)品魚目混珠,質(zhì)量參差不齊,混淆買家用戶視聽,讓用戶難以分辨出或購買到質(zhì)量有保障
2013-08-28 11:15:53
如果運(yùn)算放大器的電源發(fā)生變化,輸出不應(yīng)變化,但實(shí)際上通常會(huì)發(fā)生變化。如果X V的電源電壓變化產(chǎn)生Y V的輸出電壓變化,則該電源的PSRR(折合到輸出端)為X/Y。無量綱比通常稱為電源電壓抑制比
2021-12-27 08:15:06
誰知道該怎么測量一個(gè)電源PSRR與頻率之間的關(guān)系?
2021-11-05 15:14:56
在制作音頻電路,總是出現(xiàn)噪音,不知道如何使用儀器檢測 噪聲的 來源。請問 誰有 wm8976和一些音頻線片的 pcb圖形
2013-04-11 07:42:03
本帖最后由 summao 于 2011-2-14 15:53 編輯
引言 在錄音擴(kuò)聲或音頻傳輸過程中噪聲是具有一定頻率的紋波電壓通過電源線路竄入音頻設(shè)備的供電回路,普遍存在又非常令人頭痛和不易
2011-02-14 15:47:18
如圖所示,音頻插座輸入,接到單片機(jī)AD經(jīng)過DA輸出。音頻輸出無問題,但伴隨茲茲電流聲。不接音頻輸入時(shí),音響噪聲反而更大了。短接輸入,噪聲明顯降低接近于無。短接輸出,噪聲明顯降低接近于無。因此懷疑
2018-12-12 16:47:43
理解ADC電源噪聲的PSRR與PSMR介紹
2021-04-07 06:33:12
到目前為止,在這個(gè)博客系列中,我們已經(jīng)研究了ADC的電源抑制比(PSRR)和先前功率級(jí)的PSRR要求,以確保最小的噪聲。在進(jìn)一步分析電源之前,我們需要了解電源噪聲對ADC的影響。在本博客中,我們將
2018-07-24 17:25:11
損壞。BCT8937S使用小0.4mm節(jié)距1.58mmx1。63毫米WCSP-14L包裝。應(yīng)用手機(jī)便攜式音頻設(shè)備微型揚(yáng)聲器平板特征功率放大器總效率80%低噪聲:53μV超低失真:0.08%數(shù)字功率調(diào)制(DPM
2022-01-11 09:43:34
是一種低損耗(LDO)線性調(diào)壓器,具有超高電源抑制比(PSRR)、超低靜止電流、快速啟動(dòng)和優(yōu)良的線路和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。它的PSRR可高達(dá)1.2V,輸出102dB。因此,ETA5055是噪聲敏感應(yīng)用的理想電源
2022-03-16 14:33:53
。 圖6:輸入電壓波紋與LP5907調(diào)節(jié)輸出電壓對比 查看TI完整的LDO解決方案產(chǎn)品組合。 其它資源:了解關(guān)于這些TI參考設(shè)計(jì)的更多信息:CMOS圖像傳感器小型、低噪聲與高PSRR電源
2018-08-29 15:10:46
圖像傳感器的組件特別容易被引起的瞬態(tài)過電所損壞。電源噪聲會(huì)影響像素正常捕獲光線,導(dǎo)致照片質(zhì)量不佳。圖3是為CMOS圖像傳感器供電的高級(jí)樹狀示例圖?! D3:CMOS圖像傳感器高級(jí)樹狀電源模塊圖
2021-01-19 16:49:55
1kHz的頻率下電源抑制比(PSRR)高達(dá)73dB,它能夠?yàn)橹T如射頻(RF)接收器和發(fā)送器、壓控振蕩器(VCO)和音頻放大器等對噪聲敏感的模擬電路的供電提供低噪聲、電源紋波抑制比(PSRR)和快速瞬態(tài)響應(yīng)
2019-07-25 06:15:03
有幅度為150uV,頻率范圍為100Hz-100KHz的噪聲,開關(guān)型電源更嚴(yán)重,運(yùn)放的PSRR在高頻時(shí)以20dB/Decade的速度降低,通過在電源腳加RC或LC去耦網(wǎng)絡(luò),能濾除大部分噪聲,電路形式如圖3
2018-03-28 17:14:04
描述 TIDA-00571可為Hi-Fi音頻應(yīng)用提供非常安靜的輸出電源。特性為音頻解碼器和功率放大器提供的非常安靜的電源高輸出精度解決方案尺寸小、成本低設(shè)計(jì)簡單
2022-09-22 07:09:12
描述TIDA-00571 可為 Hi-Fi 音頻應(yīng)用提供非常安靜的輸出電源。主要特色為音頻解碼器和功率放大器提供的非常安靜的電源高輸出精度解決方案尺寸小、成本低設(shè)計(jì)簡單
2018-08-22 10:14:23
低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)最大的優(yōu)點(diǎn)之一是它們能夠衰減開關(guān)模式電源產(chǎn)生的電壓紋波。這對鎖相環(huán)(PLL)和時(shí)鐘等信號(hào)調(diào)節(jié)器件在內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器尤為重要,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">噪聲電源電壓會(huì)影響性能。我的同事Xavier
2022-11-11 06:59:53
了解電源噪聲對關(guān)鍵動(dòng)態(tài)性能規(guī)格的影響,以及電源噪聲靈敏度的表征 — 即,電源調(diào)制比(PSMR)和電源抑制比(PSRR)。PSMR和PSRR表明是否具有良好的電源抑制特性,但僅憑它們并不足以確定紋波應(yīng)有多
2021-06-16 09:18:18
之前在我們的博客《什么是積分噪聲?第二部分》中,我們談到了積分噪聲及其意義。今天,我們將重點(diǎn)談?wù)劦蛪航捣€(wěn)壓器 (LDO) 參數(shù)和電源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到應(yīng)用的條件影響。PSRR 描述 LDO 抑制輸入源紋波電壓的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪聲LDO的典型應(yīng)用。 AP7341是一款低壓差穩(wěn)壓器,具有高輸出電壓精度,低RDSON,高PSRR,低輸出噪聲和低靜態(tài)電流。該穩(wěn)壓器基于CMOS工藝
2020-06-02 13:42:24
抑制比(PSRR)? 提到音頻放大器在手機(jī)中的應(yīng)用,就不得不提到PSRR這個(gè)參數(shù)。PSRR?(Power?supply?rejecTIon?raTIo)是音頻放大器的輸出對于電源紋波的抑制能力
2021-01-28 17:19:15
`描述負(fù)電壓 TPS7A3001 LDO 與正電壓 TPS7A4901 LDO 搭配,可為設(shè)計(jì)人員提供高精度供電模擬應(yīng)用程序的完整解決方案。這些 LDO 具有超高的 PSRR 性能,輸出噪聲可低至
2015-05-07 10:52:36
的ADC不太容易受到電源變化和噪聲的影響。 1.選擇具有良好電源抑制比(PSRR)的ADC。當(dāng)然,使您的系統(tǒng)性能免受其電源影響的最佳方法是選擇具有足夠PSRR的ADC來開始工作。如果您所選擇的ADC
2018-09-07 11:49:48
1 kHz 的頻率下電源抑制比(PSRR)高達(dá)73dB,它能夠?yàn)橹T如射頻(RF)接收器和發(fā)送器、壓控振蕩器(VCO)和音頻放大器等對噪聲敏感的模擬電路的供電提供低噪聲、電源紋波抑制比(PSRR)和快速
2019-06-19 06:43:54
的直流輸入電壓信號(hào)如何傳送到穩(wěn)壓輸出。這在圖像傳感器應(yīng)用中特別重要,因?yàn)樽⑷氲较到y(tǒng)中的任何噪聲使圖像質(zhì)量下降。我們可以看到在下面的圖2中,低于100kHz的系統(tǒng)的PSRR通過選擇適當(dāng)?shù)腖DO控制。在
2018-10-24 08:42:25
誰測試過高壓電源的psrr這項(xiàng)參數(shù)?有一臺(tái)輸入位12V輸出1KV/1MA的電源,想測試它的PSRR與頻率的曲線
2023-08-01 14:32:18
如何確保實(shí)現(xiàn)一個(gè)布局良好而不犧牲音頻質(zhì)量的電路板?手機(jī)PCB音頻設(shè)計(jì)中的"應(yīng)該"與"不應(yīng)該",看完就懂了
2021-04-25 08:27:57
性能,如圖3b所示。模擬信號(hào)處理器件的電源噪聲靈敏度負(fù)載對電源紋波的靈敏度可以通過兩個(gè)參數(shù)來量化:?電源抑制比(PSRR)?電源調(diào)制比(PSMR)電源抑制比(PSRR)PSRR表示器件在一定頻率范圍內(nèi)
2021-11-20 07:00:00
和轉(zhuǎn)換,包括解碼、放大、濾波、耳機(jī)處理等。因此,需要選擇合適的音頻電路和芯片,確保信號(hào)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和質(zhì)量?! ?b class="flag-6" style="color: red">電源和功耗:手機(jī)中的音頻電路通常需要提供一定的電源和功耗,因此需要選擇合適的電源和芯片,并考慮
2023-04-20 14:23:45
最近碰到一個(gè)問題,以前做的擴(kuò)音器音頻輸入是通過MP3播放器或手機(jī)耳機(jī)插孔輸入的,聲音放大后很理想,沒有噪聲?,F(xiàn)在需要通過電腦面板上的耳機(jī)插孔輸入音頻信號(hào),這時(shí)播放音樂或者不放音樂(只是用音頻線連接
2014-09-30 14:07:22
典型的串聯(lián)穩(wěn)壓器供電的電源中包含有幅度為150uV,頻率范圍為100Hz-100KHz的噪聲,開關(guān)型電源更嚴(yán)重,運(yùn)放的PSRR在高頻時(shí)以20dB/Decade的速度降低,通過在電源腳加RC或LC去
2023-11-21 06:27:27
。電源去耦典型的串聯(lián)穩(wěn)壓器供電的電源中包含有幅度為150uV,頻率范圍為100Hz-100KHz的噪聲,開關(guān)型電源更嚴(yán)重,運(yùn)放的PSRR在高頻時(shí)以20dB/Decade的速度降低,通過在電源腳加RC或LC
2018-12-29 10:10:32
中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個(gè)因素:運(yùn)放在100Hz時(shí)的電源抑制比(PSRR),穩(wěn)壓器的紋波抑制比及
2017-10-19 23:34:27
DC-DC和高PSRR LDO產(chǎn)品NCV8163,以產(chǎn)生這3個(gè)電壓。一個(gè)外部信號(hào)發(fā)生器用以產(chǎn)生噪聲,并將其注入兩塊板的電源輸入端,以進(jìn)行對比。結(jié)果,板A的圖像顯示圖像質(zhì)量隨著輸入端的信號(hào)噪聲被傳送到像素電壓而
2018-11-20 10:54:47
開關(guān)電源音頻噪聲抑制技術(shù) 電子和磁性元件的振蕩頻率在人耳聽覺范圍內(nèi)時(shí),會(huì)產(chǎn)生能聽見的信號(hào)。這種現(xiàn)象在電力變換研究初期已為人知。以50和60Hz工頻工作的變壓器常常產(chǎn)生討厭的交流噪聲
2009-10-13 08:43:16
開關(guān)電源嘯叫-音頻噪聲電容噪聲在開關(guān)電源中,電容比較容易產(chǎn)生噪聲,這是因?yàn)椴捎玫慕^緣材料等容易出現(xiàn)壓電效應(yīng),也就是同電場強(qiáng)度成正比例的線性位移。而所有的絕緣材料,他們都具有的一個(gè)共性就是在電場的壓力
2021-10-28 09:54:47
的控制能力,更嚴(yán)密、更精準(zhǔn)地放大音頻信號(hào),并改進(jìn)低音響應(yīng)。此外,閉環(huán)架構(gòu)還可實(shí)現(xiàn)更好的電源抑制比(PSRR),可降低耦合至音頻段的電源噪聲。更出色的噪聲抗擾度允許工程師設(shè)計(jì)更低成本的電源。對于LCD電視而言,TAS5706音頻放大器可以不用現(xiàn)有的+24V背光電源,這樣音頻子系統(tǒng)就不需要專用的電源軌了。`
2011-03-06 23:17:10
怎么對采集的音頻信號(hào)加上噪聲,加完的音頻信號(hào)能和原來的音頻信號(hào)長度一樣
2014-10-11 16:49:47
以智能手機(jī)為首的移動(dòng)無線終端的Power Amplifier (PA)中,為了抑制不必要的輻射(頻帶外的&雜散發(fā)射),尋求改善PA的電源質(zhì)量(PI: 電源完整性)的例子很多。在無線通信
2018-10-10 16:50:20
曲線。您經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)在 DC 電源上疊加的高頻率噪聲信號(hào)。這種高頻率噪聲可能會(huì)是開關(guān)電源的紋波。低頻率 PSRR 非常好,其可提高低頻率電源變化的抑制效果。另一方面,由于高頻率時(shí) PSRR 較低,因此
2018-09-19 11:28:26
。模擬信號(hào)處理器件的電源噪聲靈敏度負(fù)載對電源紋波的靈敏度可以通過兩個(gè)參數(shù)來量化:電源抑制比(PSRR)電源調(diào)制比(PSMR)電源抑制比(PSRR)PSRR表示器件在一定頻率范圍內(nèi)衰減電源引腳噪聲的能力
2021-06-21 09:26:33
受影響系統(tǒng)的PSRR以及干擾系統(tǒng)的電源噪聲進(jìn)行評估。以下示例說明如何通過適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電源旁路濾波來消除噪聲干擾,圖1所示為VoIP系統(tǒng)的功能框圖,由音頻放大器提供語音放大,一個(gè)數(shù)字時(shí)鐘用于時(shí)間顯示。VoIP
2019-02-22 08:30:00
如果運(yùn)算放大器的電源發(fā)生變化,輸出不應(yīng)變化,但實(shí)際上通常會(huì)發(fā)生變化。如果X V的電源電壓變化產(chǎn)生Y V的輸出電壓變化,則該電源的PSRR(折合到輸出端)為X/Y。無量綱比通常稱為電源電壓抑制比
2018-11-06 09:02:04
較高要求時(shí),音頻具有較低的輸出功率。音頻源—由于它決定了輸入音頻質(zhì)量,所以音頻源很重要。音頻源的產(chǎn)生媒介是什么呢?是藍(lán)光盤片、Wi-Fi、Bluetooth? 或其它什么輸入嗎?我已經(jīng)發(fā)現(xiàn)
2018-09-04 09:54:53
代表了穩(wěn)壓器在輸入電壓變化時(shí)保持輸出電壓穩(wěn)定的能力),詳細(xì)分析了PSRR和其它電源因素對手機(jī)音頻質(zhì)量的影響。射頻載波干擾目前,音頻放大器受射頻強(qiáng)電場干擾的機(jī)會(huì)是越來越多。許多音頻放大器在設(shè)計(jì)時(shí)并沒有
2011-11-08 22:44:18
LDO穩(wěn)壓器的PSRR和輸出噪聲在RF電路中的選擇:LDO是一種微功耗的低壓差線性穩(wěn)壓器,它具有極低的自有噪聲和較高的電源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低壓差線性穩(wěn)壓器在10Hz至100kHz頻率
2009-09-25 08:19:2719 開關(guān)電源音頻噪聲抑制:電子和磁性元件的振蕩頻率在人耳聽覺范圍內(nèi)時(shí),會(huì)產(chǎn)生能聽見的信號(hào)。這種現(xiàn)象在電力變換研究初期已為人知。以50和60Hz工頻工作的變壓器常常產(chǎn)生討厭
2009-11-01 00:18:0455 簡介
本課程講義用于PI大學(xué)視頻課程—“修復(fù)存在音頻噪聲的反激式電源”。在本課程中,您將了解到造成開關(guān)電源音頻噪聲的各種原因,以及修復(fù)噪聲問題的具體步驟。您
2010-07-02 22:13:4935 不管手機(jī)使用的網(wǎng)絡(luò)是GSM還是TDMA,RF發(fā)送器的開關(guān)動(dòng)作都會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響電源的噪聲,因?yàn)樯漕l功放的開關(guān)頻率為217Hz。功放在每次開關(guān)時(shí)都會(huì)從電源吸取很大的電流(典型情況下高
2010-07-14 21:14:0627 電源抑制比(PSRR)
對于高質(zhì)量的D/A轉(zhuǎn)換器,要求開關(guān)電路及運(yùn)算放大器所用的電源電壓發(fā)生變化時(shí),對輸出的電壓影響極小.通常把滿量程電壓變化的百分烽與電源電壓變化
2008-12-26 10:04:061752 如何設(shè)計(jì)出高質(zhì)量音頻的手機(jī)
如今,音樂手機(jī)成為各大手機(jī)制造商們宣傳的關(guān)鍵詞,而手機(jī)也不僅只是通訊設(shè)施,而成了便攜的娛樂移動(dòng)
2009-04-07 18:19:45604 PSRR:關(guān)于開環(huán)閉環(huán)D類放大器
過去,電源抑制比(PSRR)就已成為一種測量放大器抑制電源輸出噪聲性能的優(yōu)異
2009-11-12 10:22:241366
電源抑制比(PSRR),電源抑制比(PSRR)是什么意思
電源抑制比
電源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把電源的輸入與輸出看作獨(dú)
2010-03-09 16:41:0615708 盡管開關(guān)電源的工作頻率遠(yuǎn)超過人類的聽力范圍,但它們在特定的負(fù)載條件下可以產(chǎn)生音頻噪聲。音頻噪聲的可能來源多種多樣。噪聲可以是設(shè)計(jì)缺陷(如振蕩輸出電壓)導(dǎo)致,或者由電容或變壓器等噪聲元件導(dǎo)致。在有
2017-12-12 10:13:590 紋波抑制(PSRR),也稱為音頻敏感系數(shù)。在任何開關(guān)電源的開關(guān)頻率上的高PSRR規(guī)范作為線性穩(wěn)壓器的輸入將會(huì)有助于減少開關(guān)噪聲,以至于不會(huì)被引進(jìn)到信號(hào)鏈和引起干擾問題。這種技術(shù)叫做后調(diào)節(jié)。
2019-08-06 08:14:002254 關(guān)鍵詞:PSRR , 電源噪聲 , 手機(jī) , 音頻質(zhì)量 不管手機(jī)網(wǎng)絡(luò)模式是GSM還是TDMA,RF transmitter的開關(guān)動(dòng)作都會(huì)給電源帶來嚴(yán)重的噪聲,因?yàn)樯漕l功放的開關(guān)頻率為217Hz。功放
2018-10-12 17:56:01211 避免受到電源與布線噪聲的干擾。 2)快速的開關(guān)機(jī)(Fast turn on off) 擁有長時(shí)間的待機(jī)時(shí)間,是手機(jī)或個(gè)人數(shù)字助理的基本要求,AB 類音頻放大器的效率約為50%至60%,D類音頻
2019-02-10 00:07:01447 和電源噪聲說「拜拜」!因?yàn)檫@顆具有超高PSRR的LDO
2019-07-02 11:40:484435 研究電源噪聲時(shí)有三個(gè)熟悉的術(shù)語,分別是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示電源抑制比,PSMR表示電源調(diào)制比。
2020-08-26 15:52:401132 解決方案中的噪聲問題。 電源和對策的影響 電源的質(zhì)量對于從音頻設(shè)備輸出出色的音頻非常重要。圖1顯示了另一個(gè)器件連接家用音頻設(shè)備電源插座時(shí)的THD + N結(jié)果。沒有在電源線路中實(shí)現(xiàn)抑制時(shí),THD + N在整個(gè)可聽見范圍內(nèi)變差,而采取抑
2021-03-25 10:58:511576 Murata研究了如何保持音頻質(zhì)量,同時(shí)抑制智能手機(jī)內(nèi)部音頻電路中的噪聲。智能手機(jī)音頻質(zhì)量因制造商而異,如耳機(jī)音頻失真圖(下方)所示,其顯示了音頻失真 (THD+N) 的測量結(jié)果。常見鐵氧體磁珠用于
2021-03-25 11:05:202684 和 PSRR 低壓差線性穩(wěn)壓器 (LDO) 為調(diào)節(jié)由較高電壓輸入產(chǎn)生的輸出電壓提供了一種簡單方法。雖然操作簡單,但其自生噪聲在很多時(shí)候易與電源抑制比 (PSRR) 混淆。這兩者在很多情況下統(tǒng)稱為“噪聲”,這是不恰當(dāng)?shù)摹?b class="flag-6" style="color: red">噪聲是由LDO 內(nèi)部電路中的晶體管和電阻器以及外部元件產(chǎn)生
2021-05-13 15:35:183424 低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)最大的優(yōu)點(diǎn)之一是它們能夠衰減開關(guān)模式電源產(chǎn)生的電壓紋波。這對鎖相環(huán)(PLL)和時(shí)鐘等信號(hào)調(diào)節(jié)器件在內(nèi)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器尤為重要,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">噪聲電源電壓會(huì)影響性能。我的同事Xavier
2021-12-29 14:09:007591 如果運(yùn)算放大器的電源發(fā)生變化,輸出不應(yīng)變化,但實(shí)際上通常會(huì)發(fā)生變化。如果X V的電源電壓變化產(chǎn)生Y V的輸出電壓變化,則該電源的PSRR(折合到輸出端)為X/Y。無量綱比通常稱為電源電壓
2022-01-05 14:11:1411 Supply Rejection Ratio):把電源的輸入與輸出看作獨(dú)立的信號(hào)源,輸入與輸出的紋波比值即是PSRR,通常用對數(shù)形式表示,單位是dB?! ?b class="flag-6" style="color: red">PSRR=20log{[ripple(in)/...
2022-01-11 10:05:068 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用于為Hi Fi音頻應(yīng)用供電的低噪聲高PSRR LDO參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-06 09:35:524 電源優(yōu)化的第一步是研究模擬信號(hào)處理器件對電源噪聲的真實(shí)靈敏度。這包括了解電源噪聲對關(guān)鍵動(dòng)態(tài)性能規(guī)格的影響,以及電源噪聲靈敏度的表征,即電源調(diào)制比(PSMR)和電源抑制比(PSRR)。
2022-12-16 11:47:17668 目前對于DDR4、DDR5等并行信號(hào),信號(hào)速率越來越高,電源性能要求也越來越高,今天我們就來看看電源噪聲對信號(hào)質(zhì)量的影響;
2023-04-21 09:47:461291 電源抑制比或電源紋波抑制 (PSRR) 是一個(gè)電路的電源抑制能力的度量值,表示為輸出噪聲與輸入噪聲的對數(shù)之比。PSRR 提供了一個(gè)
電路對從它的輸入處引入的不同頻率的紋波抑制能力的度量值。紋波可以
2023-04-23 09:19:501 為了理解電源噪聲門口,我們需要了解這些術(shù)語以及它們對ADC的含義?;旧希@些術(shù)語告訴我們通過電源打開門的距離。抑制越小,噪聲通過電源輸入進(jìn)入ADC的門就越大。
2023-06-30 17:06:07987 什么是共模抑制比CMRR?什么是電源抑制比PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和電源抑制比(power supply rejection
2023-10-29 11:45:483000 的同時(shí)提供優(yōu)勢。 演示電路 3071A 采用 LTM8080 μModule 穩(wěn)壓器,這是一個(gè)完整的低輸入噪聲、超高 PSRR 解決方案,具有中間電源
2023-11-09 10:45:04217 電子設(shè)備產(chǎn)生負(fù)面影響,還可能對通信質(zhì)量、音頻和視頻系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。因此,電源濾波器的作用非常重要,它能有效地降低電源噪聲,提供干凈、穩(wěn)定的電源供應(yīng)。 電源噪聲主要分為兩種類型:高頻噪聲和低頻噪聲。高頻噪聲是電流或
2023-12-15 14:37:56375 PSRR(Power Supply Rejection Ratio,電源抑制比)是衡量一個(gè)電子電路或系統(tǒng)對輸入電源噪聲的抑制能力的一個(gè)重要參數(shù)。在許多電子設(shè)備中,如放大器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、微控制器
2024-02-16 16:40:001571 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《超低噪聲、高電源抑制比 (PSRR)、快速、射頻 (RF)、1A 低壓差線性穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-28 15:14:450 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高 PSRR、低噪聲、1A 電源濾波器TPS7A3501數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-28 17:53:580 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《低噪聲、寬帶寬、高電源抑制比 (PSRR), 低壓降 1A 線性穩(wěn)壓器TPS7A8101-Q1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-29 13:44:270 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《低噪聲,高PSRR 低壓差線性穩(wěn)壓器系列數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-05 11:24:310
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