USB-Powered High Precision Hi-Fi Phono Preamp APPLICATION NOTE
发布时间:
2019-03-28
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:
MAX4478; MAX8877; MAX887EUK33
该应用笔记详细阐述了一种基于USB供电的高精度Hi-Fi唱机前级放大器设计方案。该方案利用四通道低噪声运算放大器与低压差线性稳压器,实现了符合RIAA标准的均衡电路,能够将唱机微弱信号精准转换为线性输出,便于连接电脑声卡等设备进行数字化处理。设计核心在于采用低电压单电源供电,具备低功耗与高电源抑制比特性,专门适配标准动磁式唱头。电路架构结合了低频主动滤波与高频被动滤波技术,确保了频率响应的准确性,并支持增益灵活调节,为音频爱好者提供了高保真的信号放大解决方案。基于该设计方案,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,且库存充足。平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,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 |
MAX9709 25W/50W,无滤波器,扩频,立体声/单声道,d类放大器
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8877ExK塑料封装器件可靠性报告
REVISION C
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| 数据手册 - 英文 |
MAX887 100%占空比、低噪声、降压PWM DC-DC转换器数据表
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4478AUD+塑料封装器件的可靠性报告
July 2, 2010
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| 数据手册 - 英文 |
MAX887评估套件数据表
2021/05/18
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8878ExKxx塑封器件可靠性报告
REVISION C
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8877/MAX8878 Low-Noise, Low-Dropout, 150mA Linear Regulators with '2982 Pinout
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4475ATT+T塑封器件可靠性报告
March 24, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8873T/S/R, MAX8874T/S/R Low-Dropout, 120mA Linear Regulators
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4489AUA+塑料封装器件可靠性报告
January 26, 2011
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489 SOT23、低噪声、低失真、宽带轨到轨运算放大器
Rev 11
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4488AUT+塑料封装器件的可靠性报告
May 14, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4475–MAX4478/MAX4488/MAX4489 SOT23, Low-Noise, Low-Distortion,Wide-Band, Rail-to-Rail Op Amps
Rev 10
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| 测试报告 - 英文 |
MAX8874REUK+(MAX8873T/S/R,MAX8874T/S/R)塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 19, 2009
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8875 150MA,低压差线性稳压器,带电源正常输出
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX4477AxA塑料封装器件可靠性报告
Rev.A
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| 数据手册 - 中文 |
MAX8879 用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵,带有安全定时器
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
4/17/2013
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
7/24/2013
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS MAXIM集成可靠性监测报告
1/30/2014
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 Single/Dual/Quad, +1.8V/750nA, SC70, Rail-to-Rail Op Amps
Rev 4
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4473 Low-Cost, Low-Voltage, PA Power Control Amplifier for GSM Applications
Rev 4
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| 测试报告 - 英文 |
MFN B12 MAXIM综合可靠性监控报告
9/8/2020
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| 测试报告 - 英文 |
MFN B12 MAXIM综合可靠性监控报告
5/20/2019
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| 测试报告 - 英文 |
MFN B12 MAXIM综合可靠性监控报告
10/17/2018
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| 测试报告 - 英文 |
MFN B12 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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| 数据手册 - 英文 |
MAX8879充电泵,用于带安全定时器的背光/闪光灯/RGB LED
Rev 0
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
8/20/10
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| 测试报告 - 英文 |
MFN 1.2μm硅栅CMOS(B12)可靠性监测报告
10/8/10
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| 数据手册 - 英文 |
MAXQ615评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4475、MAX4488评估套件
Rev 0
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| 数据手册 - 英文 |
MAX4470评估套件
Rev 1
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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
简易温度计式电压指示器
本文介绍了一种使用MAX4478运算放大器设计的电路,该电路能够将电压值以温度计风格的形式通过32个LED灯的顺序点亮来显示。电路通过将输入电压转换为时间(比例脉冲宽度)来模拟电压值,并通过顺序点亮LED灯来显示电压值。该设计适用于控制面板、车辆仪表盘、气动控制改造和娱乐设备中的装饰性指示器。电路利用线性斜坡和移位寄存器来实现电压到LED灯亮度的转换,具有较好的线性度和稳定性。
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MAX2392、MAX8877、MAX8878相位噪声和TD-SCDMA UE接收机应用说明
本文探讨了TD-SCDMA用户设备(UE)接收器设计中的四个关键问题:相位噪声、噪声系数、I/Q相位不平衡和电源噪声。通过误差向量幅度(EVM)计算,分析了这些因素对无线电接收器的影响,并给出了估算电源噪声、I/Q平衡和本振相位噪声影响的方程。
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“Linkwitz电路”使一个封闭的盒子相等
本文介绍了Linkwitz均衡器在封闭音箱中的应用,通过补偿原有极点以中和原始响应,并创建新的高通响应来改善低频响应。文章详细阐述了设计过程,包括指定fo、Qo、fp和Qp等参数,计算电路元件值,并讨论了选择合适的运算放大器。此外,还提供了一个实际应用的例子,展示了均衡器如何改善现有系统的响应。
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MAX1687 蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要涉及元器件在通信系统中的应用,包括GSM、TDMA、IS-95等标准,以及相关电路设计。内容涵盖电源管理(SMPS、LDO)、射频(RF)和数字信号处理(DSP)等关键组件。资料详细描述了元器件的性能参数,如噪声系数、输出电压和电流等,并提供了电路图和设计建议。
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手机噪音管理应用说明
本文探讨了手机噪声问题及其对性能的影响。文章介绍了电源布局改进以减少噪声,并讨论了线性稳压器在降低低频噪声中的作用。文章还分析了功率放大器偏置对射频输出噪声的影响,以及低 dropout 稳压器输出噪声的原理。此外,文章详细阐述了噪声传播机制、噪声敏感电路节点和噪声生成电路,并提供了相应的解决方案和设计建议。
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手机设计中LDO线性稳压器的选择
本文详细讨论了在手机设计中选择合适的低 dropout 线性稳压器(LDO)的重要性。文章分析了不同手机模块(如基带芯片组、射频电路、TCXO、RTC 和音频电路)对电源的需求,并针对这些需求推荐了相应的 LDO 产品。此外,文章还简要介绍了 LDO 设计技巧,以优化性能。
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通风机和通风率测量简介
本应用笔记介绍了呼吸机和通风率测量的基本原理。内容涵盖通风机的功能、通风率测量方法、潮气量计算公式以及系统子功能,包括空气-氧气混合传感、空气-氧气混合控制、吸气控制、与技术人员/医生的通信接口和警报系统。此外,还讨论了呼吸机作为生命攸关设备的安全性和可靠性要求,以及Maxim产品在医疗设备中的应用。
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电信系统用电源
本文探讨了电信系统中电源供应的设计挑战和解决方案。随着半导体技术的进步,电信系统对电源的要求越来越高,包括更低的电压、更低的功耗和更高的效率。文章分析了集中式和分布式电源供应的优缺点,并介绍了如何通过使用同步整流、开关稳压器和电荷泵转换器来提高电源效率。此外,文章还讨论了热管理、电磁兼容性和冗余设计等关键因素。
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Engineering Jrournal 第38期:分布式温度检测提高系统可靠性/高压PWM控制器实现小巧、高效的电信/数据通信电源/灵巧IC调理压力传感器信号
这份资料主要介绍了多种电子元器件,包括模拟和数字集成电路、微控制器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、电压调节器等。涵盖了不同品牌和型号的元器件,如MAX6342–MAX6345、MAX5100–MAX5102、MAX1460等,并提供了它们的规格参数和应用场景。资料还涉及了元器件的封装形式、工作电压、功耗、频率响应等关键性能指标。
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Engineering Journal 第39期:免调节中频VCO的实现(第一部分)/蜂窝式手机中的噪声控制
本资料主要介绍了多种类型的电子元器件,包括模拟和数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)等。资料详细描述了这些元器件的技术参数、应用场景和性能特点,例如采样率、分辨率、功耗、工作电压等。此外,还涉及了相关元器件的封装类型、ESD防护等级以及与微处理器和LED等设备的接口方式。
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MAX8875单电阻提供额外的电流从线性稳压器应用说明
本文介绍了一种通过在线性稳压器输入和输出之间添加一个小电阻来增加输出电流的方法。通过在输入和输出之间添加一个33Ω的电阻,可以将线性稳压器的输出电流从150mA提升至200mA。这种方法适用于需要略微提高最大输出电流同时保持一定最小输出电流的应用。文章还讨论了负载调节问题,并指出当输出电流低于最小值时,输出电压会上升。
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改进的线性稳压器电源抑制教程
本文介绍了提高线性稳压器(LDO)电源抑制比(PSRR)的三个方法。针对便携通信中LDO为射频电路提供清洁电源的需求,文章分析了LDO在低电流运行下的挑战,并详细讨论了线规和PSRR两个关键参数。文章还介绍了三种改进PSRR的方法:外部RC滤波器级联、LC滤波器和额外线性稳压器。最后,文章总结了这些方法在不同应用场景下的适用性和优缺点。
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智能集成电路保持gaasmesfets的均匀偏置电流
本文介绍了Maxim公司的一款智能集成电路,该集成电路通过监测MESFET的漏源电流(IDS)并提供反馈至栅极输入,以克服砷化镓金属半导体场效应晶体管(GaAs MESFETs)栅极开启阈值电压变化带来的缺点。该集成电路结合了电流传感器和误差放大器,旨在作为功率放大器的功率控制集成电路,通过比较和积分RSENSE和RG1之间的电压降差,将输出电压反馈至MESFET栅极,从而实现均匀的源电流,无论MESFET的栅极阈值特性如何。该电路可轻松修改以用于偏置双极型晶体管和MOSFET。
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单IC PWM调制器具有2%的线性度应用说明
本应用笔记介绍了使用单IC PWM调制器实现LED驱动电路的设计。该电路通过0V至5V直流控制信号,产生500Hz PWM信号,具有2%的非线性度,占空比可调范围为0至100%。电路由MAX4477双比较器构成,其中一侧作为振荡器产生约500Hz的三角波形,另一侧将三角波形与直流控制信号比较,生成PWM信号。通过调整电容C的值,可以改变振荡频率。图2展示了占空比与控制电压的关系图,表明电路的线性度约为2%。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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HFAN-08.2.0:如何控制和补偿热电制冷器(TEC)
本文详细介绍了热电制冷器(TEC)的控制与补偿方法。首先回顾了TEC的起源和历史,随后概述了基本TEC操作原理。文章重点讨论了TEC控制中的问题,并提供了优化TEC的详细分析和方程式。此外,还介绍了如何使用控制回路来调节TEC温度,并提供了PID控制器电路图和热环路补偿示例。最后,讨论了组件选择、测试方法和结论。
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MAX8574微型电路将负输入转换为正输出应用说明
本应用笔记介绍了如何通过结合升压转换器和线性稳压器,将负电压输入转换为精确的正电压输出。文中详细描述了使用MAX8574和MAX8875两种集成电路实现这一转换的过程,包括电路设计、电压设置和输出特性等。
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