低漏電流的出色電源抑制比和抑制上電爆破音的機制
發布時間:2022/7/10 0:45:34 訪問次數:78
硅調諧器取代傳統的分立式調諧器,希望能由此降低成本、減少復雜度并符合各種標準,同時改善客戶產品的外型尺寸。
在此之前,硅調諧器仍無法完全實現這些目標,因此數字電視仍使用傳統的分立式調諧器,以求達到實際上最佳的接收性能。在此同時,為了支持混合的模擬和數字廣播接收,并符合各地區的廣播標準和系統需求,系統的復雜度和這些解決方案的成本正不斷增加。
為了超越傳統分立式電視調諧器的性能,Si2170硅調諧器集成了高線性射頻(RF)前端設計,其結合獨特、內置的低噪聲放大器(LNA)和高Q (high-Q)追蹤濾波器,提供僅在預期通道頻率附近的增益。
半橋MOSFET 封裝,為空間受限的應用減少了元件數量和PCB尺寸,極大地簡化了直流風扇和 CCFL 逆變器電路設計。
ZXMHC3A01N8 和 ZXMHC3F381N8 兩款30V 半橋器件適用于12V直流風扇和逆變器應用,可為用戶提供低RDS(ON)性能選擇。業界首個60V額定的ZXMHC6A07N8 和100V額定的 ZXMHC10A07N8分別適用于24V 直流和 48V 直流電機控制電路。
容性傳感器增強了包括筆記本電腦、LCD監測器、打印機和家用電器在內的各種產品的抗干擾性能。
這樣就免去了對隔直電容的需求,并可顯著節省PCB空間和音頻子系統的材料清單。
WM8961還采用歐勝專有的W類放大器技術,即G/H類的升級,采用了一個自適應雙驅動電荷泵和直流伺服電路架構,可在回放時智能優化效率和功耗,并且確保耳機放大器在16Ω負載和 1%總諧波失真+噪音(THD+N)時可提供高達30mW的功率。
WM8961的立體聲免濾波器D類揚聲器驅動器在THD+N小于1%和電壓為5V時,可為8Ω負載提供每通道1W的驅動。其低漏電流的出色電源抑制比(PSRR)和抑制上電爆破音的機制,也支持直接將電池連接到揚聲器電源。
硅調諧器取代傳統的分立式調諧器,希望能由此降低成本、減少復雜度并符合各種標準,同時改善客戶產品的外型尺寸。
在此之前,硅調諧器仍無法完全實現這些目標,因此數字電視仍使用傳統的分立式調諧器,以求達到實際上最佳的接收性能。在此同時,為了支持混合的模擬和數字廣播接收,并符合各地區的廣播標準和系統需求,系統的復雜度和這些解決方案的成本正不斷增加。
為了超越傳統分立式電視調諧器的性能,Si2170硅調諧器集成了高線性射頻(RF)前端設計,其結合獨特、內置的低噪聲放大器(LNA)和高Q (high-Q)追蹤濾波器,提供僅在預期通道頻率附近的增益。
半橋MOSFET 封裝,為空間受限的應用減少了元件數量和PCB尺寸,極大地簡化了直流風扇和 CCFL 逆變器電路設計。
ZXMHC3A01N8 和 ZXMHC3F381N8 兩款30V 半橋器件適用于12V直流風扇和逆變器應用,可為用戶提供低RDS(ON)性能選擇。業界首個60V額定的ZXMHC6A07N8 和100V額定的 ZXMHC10A07N8分別適用于24V 直流和 48V 直流電機控制電路。
容性傳感器增強了包括筆記本電腦、LCD監測器、打印機和家用電器在內的各種產品的抗干擾性能。
這樣就免去了對隔直電容的需求,并可顯著節省PCB空間和音頻子系統的材料清單。
WM8961還采用歐勝專有的W類放大器技術,即G/H類的升級,采用了一個自適應雙驅動電荷泵和直流伺服電路架構,可在回放時智能優化效率和功耗,并且確保耳機放大器在16Ω負載和 1%總諧波失真+噪音(THD+N)時可提供高達30mW的功率。
WM8961的立體聲免濾波器D類揚聲器驅動器在THD+N小于1%和電壓為5V時,可為8Ω負載提供每通道1W的驅動。其低漏電流的出色電源抑制比(PSRR)和抑制上電爆破音的機制,也支持直接將電池連接到揚聲器電源。