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Improve Stereo Performance with Active Biasing
发布时间: 2019-03-26
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX5486; MAX5457; MAX5440; MAX5456
该应用笔记深入探讨了在消费类音频产品中应用有源和无源偏置电路的设计权衡,重点比较了数字电位器和音量控制IC中这两种电路的性能差异。文章从音频分离度、静音功能等关键参数出发,详细分析了不同偏置方案对音质的影响,并为设计师提供了评估特定设计场景下技术取舍所需的计算方程式,旨在帮助工程师优化立体声性能。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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资料平台
数据手册 - 英文
带按钮接口的MAX5456/MAX5457立体声音频锥形电位计数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX5486EUG+塑封器件可靠性报告
March 3, 2011
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产品变更通知及停产信息 - 英文
卷筒上的标准数量和方向
REVISION AD
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数据手册 - 英文
MAX5440 Stereo Volume Control with Rotary Encoder Interface
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX5450EUB+塑封器件可靠性报告
August 22, 2010
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数据手册 - 英文
带按钮接口的MAX5486立体声音量控制数据表
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX5442AEUB+可靠性报告
November 4, 2011
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数据手册 - 英文
MAX544/MAX545 +5V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX5487ETE+T塑封器件可靠性报告
September 2, 2014
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数据手册 - 英文
MAX5450-MAX5455双通道、256抽头、上/下接口、数字电位计
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX5452EUB可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
+3V/+5V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX5481ETE+/MAX5481EUD+可靠性报告
February 15, 2011
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数据手册 - 英文
MAX544X评估套件(评估:MAX5441–MAX5444)
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX5483ETE+塑封器件可靠性报告
January 5, 2010
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数据手册 - 英文
MAX5481–MAX5484 10位、非易失性、线性锥形数字电位计
Rev 5
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测试报告 - 英文
MAX5482EUD+(MAX5481、MAX5483、MAX5484)塑料封装器件的可靠性报告
October 17, 2008
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数据手册 - 英文
MAX5487/MAX5488/MAX5489双通道、256抽头、非易失性、SPI接口、线性锥形数字电位计
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX5489ETE+塑封器件可靠性报告
January 28, 2011
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数据手册 - 英文
MAX5487PMB1外设模块数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX5488ETE+T塑封器件可靠性报告
July 2, 2015
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数据手册 - 英文
MAX5488评估套件数据表
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX5480ACEE+可靠性报告
November 3, 2008
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数据手册 - 英文
评估:MAX1636
REV 2
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测试报告 - 英文
MAX548AEUA+T塑料封装器件可靠性报告
June 26, 2013
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数据手册 - 英文
MAX5522–MAX5525 Dual, Ultra-Low-Power,10-Bit, Voltage-Output DACs
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX5441ACUA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
July 16, 2009
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测试报告 - 英文
爱普生C6 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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测试报告 - 英文
爱普生C6 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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测试报告 - 英文
圣安东尼奥E35 MAXIM综合可靠性监控报告
2/15/2020
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
使用MAX5456/MAX5457的音频衰减电路
本应用笔记介绍了使用MAX5456/MAX5457立体声对数型数字电位器实现音量、平衡和淡入淡出控制的方案。该方案通过简单的按键接口控制音量和平衡,具有32个触点,可替代机械电位器。MAX5456/MAX5457采用Maxim的SmartWiper™控制技术,无需微控制器即可提高滑动端子转换速率。此外,还讨论了在数字电位器中处理交流信号时的注意事项。
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使用数字电位器的音频增益控制
本文探讨了使用数字电位器进行音频增益控制的方案。文章介绍了数字电位器在音频应用中的优势,如体积小、可靠性高,并分析了传统机械电位器和数字电位器的优缺点。文章还提供了几个设计示例,包括使用MAX5160L数字电位器的电路设计,以及如何通过不同的电路拓扑来优化音量控制性能。
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区分数字电位器的特点
本文介绍了数字电位器(digipots)的基本功能及其在模拟电路中的应用。文章详细阐述了digipots的设计原理、不同类型和非易失性特性,以及如何通过添加外部组件或使用具有特殊功能的digipots来满足特定应用需求。此外,还讨论了digipots在电源校准、音频音量控制、亮度控制、增益调整和光模块偏置控制等领域的应用。
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工业IO手册
本手册详细介绍了Maxim Integrated的工业I/O解决方案,包括数字I/O、模拟I/O、可配置I/O和相关互补IC。内容涵盖数字输入和输出模块的设计,包括高电流电感负载的数字输出模块设计、系统设计建议、数字输入类型、工业I/O评估板和外围模块等。此外,还介绍了模拟输入和输出模块,以及可配置模拟I/O。手册中还提供了多个参考设计,以帮助快速将产品推向市场。
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过程控制方案指南
本指南介绍了Maxim Integrated针对工业过程控制的解决方案,涵盖电源、测量与控制、通信和保护等方面。内容包括隔离电源、高压降压稳压器、超摆幅技术、DeepCover安全方案、模拟输入参考设计、ADC、DAC和输出调理器、传感器数字转换器、可靠通信、过压/过流保护器、IO-Link主机和设备收发器以及RS-485收发器等。指南旨在帮助工程师快速找到适合其应用的解决方案。
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DS3930 DAC与数字电位器:哪一个适合我的应用教程,应用说明
本文对比了数字到模拟转换器(DAC)和数字电位器,分析了它们在应用中的选择。传统上,数字电位器用于替代简单的机械电位器,而DAC则用于调整电流、电压或两者。随着分辨率和功能的提升,数字电位器也可用于某些传统DAC接口。DAC通常包含输出放大器/缓冲器,而数字电位器则不包含。本文讨论了DAC和数字电位器的特点、优势以及选择它们时的考虑因素。
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闪电或火花造成的伤害取决于你的身高!
本文探讨了电路板和集成电路(IC)在遭受静电放电(ESD)时的保护措施。文章强调了人类活动产生的火花对纳米级晶体管造成的潜在损害,并介绍了如何通过使用具有较大几何尺寸的模拟元件来保护具有较小几何尺寸的FPGA。此外,文章还讨论了ESD结构、离散硅元件以及内置的EOS/ESD保护电路在防止ESD破坏方面的作用。最后,文章强调了电路设计者在设计中采用EOS/ESD保护电路的重要性,以确保产品的可靠性和质量性能。
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闪电或火花造成的伤害取决于你的身高!
本文探讨了如何保护印刷电路板(PCB)免受静电放电(ESD)的破坏。文章指出,由于现代集成电路(IC)的微小尺寸,即使是人体产生的微小火花也可能对其造成严重损害。为了保护这些IC,建议使用具有较大几何形状的模拟元件,如施密特触发器、TVS二极管和MOV,以减少ESD对FPGA等IC的影响,从而提高其可靠性和性能。
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如何计算数字电位器的雨刮电压
本文介绍了如何计算数字电位器的滑动端电压。文章首先解释了全量程误差(FSE)和零量程误差(ZSE)的概念,并详细说明了如何通过简化公式来计算滑动端电压。文章还讨论了如何确定最小有效位(LSB)的正确方法,并通过实例说明了计算过程。最后,文章指出,尽管数据手册中的公式较为复杂,但通过分解步骤,可以简化计算过程,并强调在实际应用中,端点误差(FSE和ZSE)通常较小,因此可以使用更简单的公式进行计算。
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挑战传统单极性DACS双极性应用注意事项
本文探讨了如何将单极性数字模拟转换器(DAC)转换为双极性应用的解决方案。文章首先介绍了单电源DAC的局限性,然后详细说明了通过添加精密电压参考和精密运算放大器来实现理想单极性DAC到双极性转换的计算过程。接着,文章讨论了在实际应用中选择所需电阻、电压参考和运算放大器的方法,以及需要考虑的参数。最后,文章通过MAX542和MAX5442等产品的实例,展示了如何将单极性DAC转换为双极性DAC,并提供了INL和DNL的图表。
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使用MAX98357A音频放大器,帮助听众以全新的方式感受音乐
Flexound Systems利用MAX98357A音频放大器,将音频与振动技术结合,为听音体验带来全新维度。公司旨在通过其Flexound Xperience模块,将触觉融入游戏椅、治疗床等多种设备。MAX98357A提供高性价比、低功耗解决方案,简化设计流程,助力Flexound Systems实现快速上市。
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Tecnofingers(TNFG)利用Maxim电源管理和传感器IC加速电子产品开发
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,加速了其电子产品的开发。TNFG开发了一个名为rhomb.io的模块化系统,帮助电子设计师快速构建、设计或测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型IC和良好技术支持的需求。这些IC产品帮助TNFG实现了其模块化系统的小型化设计,并提供了高效、可靠和耐用的性能。
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iButton数据记录器手册
本资料介绍了iButton数据记录器的特点和应用。iButton是一种具有全球唯一地址的计算机芯片,封装在不锈钢外壳中,具有读写存储器、实时时钟和温度/湿度数据记录功能。iButton数据记录器适用于环境数据记录、访问控制、电子现金交易和资产跟踪等应用。资料详细介绍了iButton的温度和湿度数据记录器,包括Thermochron和Hygrochron系列,以及iButton的数据记录器产品选择指南。此外,还提供了iButton的接口方式、软件开发工具和配件概述。
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地面在哪里?
本文探讨了电路中“地”的概念,强调了将电路参考点与安全接地分离的重要性。文章通过实例解释了如何在不同电压环境下使用数字电位器,并介绍了Maxim公司提供的多种数字电位器产品及其应用。此外,文章还讨论了如何通过选择合适的参考点来优化电路设计和性能。
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线性数字电位器
本文详细介绍了如何使用线性数字电位器(digipot)在对数斜率应用中实现音量控制。通过数学分析和基本理解,可以将线性电位器转换为对数电位器,以模拟人类对声音衰减的感知。文章提供了将所需衰减转换为触点位置以及将所需触点位置转换为相应衰减的源代码示例。
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减少人为错误的机会:第1部分,电源和接地
本教程探讨了电子系统设计中电源和接地的重要性,以及如何通过优化电源和接地来减少错误和提高系统性能。内容涵盖了噪声抑制、去耦电容、自谐振、接地滤波、RC和LC滤波器、电阻、电感、电压参考、LDO、LNA、模拟接口、串扰、线性度、系统芯片、安全、运算放大器、接地平面、电源总线、传感器调理等关键概念。教程还提供了实际案例和解决方案,以帮助工程师理解和应用这些概念,从而提高电子系统的可靠性和性能。
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信号链和PLC如何影响我们的生活
本文探讨了可编程逻辑控制器(PLC)和信号链在现代社会中的应用及其对我们生活的影响。文章首先介绍了信号链的普遍存在,以及它们在家庭和工业自动化中的应用,如汽车防抱死制动系统、巡航控制和自动变速器。接着,文章解释了信号链和PLC之间的区别,并以汽车制造业为例,说明了PLC如何简化生产过程。文章还讨论了PLC在工厂自动化、控制和监测中的作用,并提供了Maxim公司提供的PLC解决方案和参数搜索工具,帮助工程师选择合适的组件。最后,文章强调了信号链和PLC在我们日常生活中的重要性,并指出它们在提高生活质量和效率方面发挥着关键作用。
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增加精确的输出调整到低压电源
本文介绍了一种通过运算放大器(MAX5481)和数字电位器(MAX4245)控制电压调节器反馈电压的电路,用于精确调整低压电源的输出电压。该电路通过串行数据链路实现数字控制,具有高精度和温度稳定性,适用于FPGA和微控制器等设备的低核心电压控制。
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如何将数字电位器的带宽提高10倍到100倍应用说明
本文介绍了一种简单电路技术,通过该技术可以将数字电位器的带宽提高10倍至100倍。该方法使得数字电位器能够在视频带宽的高频应用中得以使用。文章详细讨论了如何通过优化电路设计,特别是通过添加并联电阻来降低电路阻抗,从而显著提高数字电位器的带宽。此外,还探讨了使用高分辨率电位器和限制代码的方法来提高带宽。通过这些技术,可以实现高达4MHz的0.1dB带宽和超过25MHz的-3dB带宽。
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用于±10V应用的3V DAC
本资料提供了一种使用3V DAC在±10V应用中的参考设计。设计包括DAC、参考电压、偏移调整、参考缓冲器和输出缓冲器等模块。通过3V DAC放大输出电压至±10V,适用于工业应用。设计考虑了零偏移误差、增益误差、温度系数等因素,并通过数字电位器进行校准。
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