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放大器的所有这些干.扰都是从哪里来的?

自从进入市场以来,切换器,CMOS电源放大器就给全球单电源系统设计人员带来了极大优势。影响双电源放大器总谐波失真+噪声(THD+N)特性的主要因素是输入噪声与输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能也源自放大器的输入输出级。但是,输入级对THD+N的影响可让单电源放大器的这一规范属性变得复杂。

有几种单电源放大器拓扑可在整个电源中接收输入信号。在互补型差分输入级拓扑中,当放大器输入接近负轨时,PMOS晶体管导通,NMOS晶体管关断。当放大器输入接近正轨时,NMOS晶体管导通,PMOS 晶体管关断。

这种设计拓扑在整个共模输入范围内会对放大器失调电压产生极大的变化。在接近接地的输入区域,PMOS晶体管的失调误差占主导地位。在接近正电源的区域,NMOS晶体管对成为主导失调误差。当放大器输入穿过这两个区域时,这两个对都会导通。结果就是输入失调电压在两级之间变化。当PMOS和NMOS晶体管都导通时,共模电压区域大约为400mV。这种交叉失真现象会影响放大器的THD。如果将互补型输入放大器采用非反相配置进行配置,切换器多少钱,输入交叉失真就会影响放大器的THD+N性能。例如,如果不使用输入转换,THD+N为0.0006%。如果THD+N 测试包含放大器的输入交叉失真,THD+N为0.004%。您可通过使用反相配置来避免这类放大器的交叉失真。


数据采集的完整性问题

因为在客户端采集数据,为了保证尽量不影响用户体验,所以在采集数据时,一般不会同步发送数据,而是在本地先做缓存,然后再整体压缩、打包并在网络好时一起通过公网进行传输。如果客户端一直网络不好,传输失败时,视频切换器,则会累计在本地,而本地缓存会有限额,或者缓存数据全部发送完毕前,App 就被卸载则都会丢掉部分数据。在 Web 端使用 JS 传输数据时,虽然是同步发送,不过由于公网传输的网络问题,一般也会有 3% 到 7% 的数据丢失,并且基本难以避免。


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