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減小手機耳機放大器的rf敏感度方案(編輯修改稿)

2025-05-31 12:25 本頁面
 

【文章內容簡介】 的電場。之所以選擇50V/m的電場,是因為它可以模擬器件在實際應用中可能遇到的場強。用1kHz的正弦波對RF 載波進行100%振幅調制,產生放大器測試的最差工作條件。在放大器輸出端測得的噪音是放大器解調后的1kHz包絡幅度。圖2. 數據表明:與普通放大器相比,MAX9724有效降低了放大器的RF敏感度在GSM臨界頻率處,MAX9724的抗干擾能力比同類放大器至少高39dB。假設放大器輸出為70dBV或更低時已經是近乎安靜,或人耳感受不到嘈雜的環(huán)境,而MAX9724在整個GSM頻段均可達到或低于這一噪聲水平。普通放大器則在所有RF測試頻率下都會輸出可聞噪聲。 結論RF敏感度是手機音頻放大器面臨的關鍵問題。雖然將耳機放大器集成到基帶處理器有助于解決這一問題,但具體方案卻常常需要犧牲保真度。使用外部耳機放大器有兩種方法能夠抑制RF噪音(上述方案2和3): 1. 通過屏蔽并縮短輸入信號引線降低輸入放大器的RF能量; 2. 選擇具有RF抑制功能的放大器,使耦合到輸出端的噪聲最小。 在某些情況下,只需采用上述技術中的一種就可充分降低RF敏感度。即便如此,也應選用具有RF抑制能力的耳機放大器,并仔細進行電路板布局,以便解決系統中的棘手問題。減小手機耳機放大器的RF敏感度摘要:很多現代音頻放大器的設計沒有考慮高頻RF問題,而這些放大器卻越來越多地暴露在強RF干擾環(huán)境中。本應用筆記以GSM手機為例,給出了一種降低耳機放大器RF敏感度的設計方案。MAX9724是經過謹慎設計,可抑制RF噪聲的放大器。 免費注冊參加在線研討會,學習如何分析、測量并最終解決音頻系統的設計問題。問題很多現代音頻放大器的設計沒有考慮高頻RF問題,而這些放大器卻越來越多地暴露在強RF干擾環(huán)境中。對于沒有解決RF干擾的音頻放大器設計,會將RF載波信息解調到音頻頻帶。 一個非常突出的例子是GSM (全球移動通信系統)蜂窩電話系統。GSM標準采用時分多址(TDMA)方式實現多部手機與一個基站的同時通信。GSM手機以217Hz突發(fā)頻率發(fā)送數據,從而產生一個受217Hz頻率調制的強電場,恰好處于音頻頻帶。雖然GSM手機工作在800MHz至1900MHz頻率范圍,但217Hz的包絡是固定的。GSM手機內的放大器必須能夠抑制RF載波的217Hz包絡頻率,或完全屏
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