D类音频放大器参考设计(EPC9192)让模块化设计具有高功率和高效,从而可实现全定制、高性能的电路设计。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9192参考设计,可实现优越、紧凑型和高效的D类音频放大器,于接地参考、分离式双电源单端 (SE)设计中发挥200 V eGaN FET器件(EPC2307)的优势,在4Ω负载时,每声道输出功率达700 W。
EPC9192是可扩展的模块化设计,其主板配有两个PWM 调制器和两个半桥功率级子板,实现具备辅助管理电源和保护功能的双通道放大器。这种设计的灵活性高,使用户能够实现PWM调制器和功率级定制电路,以便于对不同器件和调制技术进行评估和比较。
EPC9192参考设计的主要特性包括:
• 于小尺寸(4 in3)提供700 W 功率,包含输出滤波器和散热器
• 用于单路稳压、12 V输入的辅助管理电源
• 双分离电源输入、非稳压式、功率级为±42 V~±85 V
•模拟音频接口为XLR平衡输入或RCA非平衡输入
• 可配置为两个独立的SE声道或单声道BTL模式
• 欠压、过压、过流和过热保护
• 开关频率高于600 kHz
EPC9192性能测量指标包括:
• 700 W @ 2 Ω - 4 Ω / 350 W @ 8 Ω / 声道
• 支持 BTL模式(1400 W @ 4 Ω~8 Ω)
• < 0.005% THD+N、> 120 dB 信噪比
• 底噪:40 µV
• 频率响应:5 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB,无论是任何负载
EPC首席执行官Alex Lidow说:“对于希望利用氮化镓技术优势的音频放大器设计人员来说,EPC9192是性能出色的工具,凭借其高功率密度和可扩展性,它让设计者实现紧凑型、高性能D类音频放大器的快速原型设计。”
关键字:GaN D类音频 放大器 音频放大器
引用地址:
GaN FET让您实现高性能D类音频放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 09:20
TriQuint推出降低设计复杂性和总体成本的高性能低噪声放大器
中国 上海- 2012年8月7 日 - 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT),开始供应两款表面贴装式封装的低噪声放大器(LNA)TQP3M9036和TQP3M9037的初始样品,为面向基站和类似应用的集成、封装解决方案提供最低的噪声系数。 这些采用TriQuint砷化镓E-pHEMT工艺的新器件,包括工作频率为400至1500 MHz、噪声系数为0.45 dB的TQP3M9036和工作频率为1500至2700 MHz、噪声系数为0.40 dB的TQP3M9037。两款放大器均非常适用于基础设施应用,如蜂窝基站、塔顶放大器(TMA)、小蜂窝无线网络、中继器、700 MHz LTE网
[网络通信]
运算放大器(OP-AMP)振荡器电路图解析
这是运算放大器(OP - AMP)振荡器 电路 。该电路一定的优势,他们是这个电路可以是在低操作频率与相对较小的电容,随着缓冲输出一个完全的对称输出波形和它会总是自启动,并可以不挂起来,因为那里是少DC积极比负反馈的反馈 。选举R2 比当地其他一些电压变化的对称性。这里是电路: 通常频率补偿元件(电阻,电容和跨引脚1和8)没有必要在这个电路中, 因为运算 放大器在开环配置 。它只会缓慢的表现,如果我们使用频率补偿元件 。此外,使用的电路是限制频率低于约2kHz的LM101的速度的限制,即使没有一个30 pF的补偿电容。 C1作为定时电容是产生好几倍,这是用来允许大常数电压波动由于LM101的大输入的输入电压范围内
[模拟电子]
共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
『新品发布』共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012 GM45012 是双路的轨到轨输入和输出,单电源供电的运算放大器。它具有非常低的失调电压,低输入电压(2.7V-5.5V)和电流噪声,以及宽信号带宽。 GM45012的应用范围包括光学控制回路、便携式和环路供电仪器仪表,以及便携设备中的音频放大等。 关于产品 GM45012 放大器结合了低失调,低噪声,极低输入偏置电流和高速性能特点,使其在多种应用中都极具价值。无论是滤波器、积分器、光电二极管放大器还是高阻抗传感器,都可以从这些综合性能优势中获益。音频和其他交流应用则受益于它的宽广带宽和低失真特性。 GM450
[模拟电子]
基于非线性效应的光学逻辑门研究
全光逻辑门是实现全光信号处理的核心元件,它可以实现全光信号提取,全光地址识别,全光复用/解复用以及全光开关等,因此,在未来的全光高速通信网络和新一代光计算机中将有着巨大的应用潜力,目前,国内外均对此展开了广泛深入的研究。半导体光放大器以其体积小,光谱性能好,工作波长范围宽,响应时间短以及良好的非线性特性等优点,成为各种全光逻辑门中的主要功能器件,本文介绍了几种基于半导体光放大器中的非线性光学效应工作的全光逻辑门,并对其各自的特点进行了比较。 1 实现光学逻辑门的非线性光学原理 实现全光逻辑门主要是基于半导体光放大器中的交叉增益调制波长转换原理,在忽略放大的自发辐射引起的载流子消耗的条件下,波长的转换过程可以用以下两个方程描述:
[电源管理]
互阻放大器带宽计算方法
在进行电路设计时,设计者往往把运算放大器看成是理想的。在低频段、低精度的情况下按照理想运放进行设计不会引入误差,但是在频率要求较高的场合,必须考虑运放的实际物理特性,否则就会产生带宽较低或者环路不稳定等负面影响。
一个集成运放由很多的基本元器件组成,不同的元器件可能会造成各自不同的极零点,运算放大器的频率响应是完全随机化的,这样就造成了运放的频率响应不可预测。运放是一个极其复杂的系统,对其进行精确的数学描述是相当复杂的。在设计电路时,设计者当然可以根据厂家提供的Spice模型进行系统仿真。这对设计人员来说是可行的,但是不能从宏观上提供有效的预测和指导,增加了设计和调试的复杂度。
为了方便对运放进行一般意义上的建模,生产厂家
[电源管理]
Akash Systems完成1450万美元A轮融资
EEWORLD据国外媒体报道,专注于开发和供应小型卫星(CubeSat)用功率放大器(基于金刚石衬底的GaN GaN-on-diamond)和射频收发器的Akash Systems公司,日前宣布完成其A轮融资,共1,450万美元。其中包括1000万美元的入股和另外450万美元的可转债。投资者包括Khosla Ventures,Founders Fund,ACME Capital,Sriram Krishnan和Correlation Ventures。Akash将部署新的资本,以扩大其无线电收发器模块和功率放大器业务。“我们的目标是为太空中的每颗卫星提供射频通信链路。”联合创始人,首席执行官兼GaN-on-diamond发明人Fe
[网络通信]
重大突破:国产光纤激光放大器未来不求人
上海光机所高功率激光单元技术研发中心石英 光纤 材料课题组在大模场有源光子晶体 光纤 的研制方面取得了重要进展,成功制备获得了纤芯直径大于50 μm、NA小于0.03的大芯径光子晶体 光纤 ,并在皮秒脉冲放大器中实现平均功率超过百瓦、单脉冲能量大于μJ量级的高光束质量输出(M2 1.5)。该项突破打破了国际上仅由NKT公司等极少数公司掌握的高亮度大模场光子晶体光纤制备技术垄断,为我国发展大能量超短脉冲光纤 激光放大器 奠定了核心激光材料基础。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 为了实现高光束质量的激光输出,并且尽可能克服端面激光损伤和非线性效应这两个因素对功率提高带来的限制,在设计光纤时,应尽量减小数值孔径N
[工业控制]
Doherty功率放大器理论研究与电路设计
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信发射设备中。线性功放在基站中的成本比例约占1/3,如何有效、低成本地解决功放的线性化问题显得非常重要。高效率高线性度的功放研究是一个热门课题,特别是近几年针对WCDMA功率放大器。目前国内能生产10 W以上的WCDMA功率放大器厂家只有少数几家公司,因为WCD-MA功率放大器对线性度的要求更高。而用普通的回退法生产的WCDMA功率放大器符合指标的只能做到几瓦,这个功率用在基站上是远远不够的,只能用在一般的小型直放站上。 功率放大器的线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面,前馈结构是目前比较成熟的结构,广泛运用于现代通信系统中,数字预失真在业界则被认为是功率放大器线性化的方向
[模拟电子]