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아날로그 회로 디자인은 고품질 오디오 증폭기를 창조하는 중요한 역할을 합니다. 엔지니어는 원한 건강한 fidelity, 힘 산출 및 효율성을 달성하기 위하여 각종 윤곽 및 성분을 이용합니다. 이 문서는 이 디자인이 실제적인 신청에서 실행되는 방법의 실제 세계 예를 선물합니다.
Class-A 오디오 증폭기
Class-A 증폭기는 단순성 및 높은 불순을 위해 알려져 있습니다. 그들은 전체 신호 주기를 통하여 전류를 지휘하는 산출 트랜지스터 (s)로 작동하고, 낮은 찡그림에서 결과. 전형적인 디자인은 활동적인 지역에 있는 트랜지스터를 항상 지키는 비스듬한 회로를 포함합니다.
이 증폭기는 종종 고품질이 효율성에 우선적으로 전진되는 고단 오디오 장비에서 사용됩니다. 그들은 지속적인 힘 dissipation 때문에 큰 열 싱크를 요구합니다.
푸시-풀 증폭기
푸시-풀 구성은 오디오 파형의 반쪽을 증폭하기 위해 두 가지 보완 트랜지스터를 사용합니다. 이 디자인은 왜곡을 줄이고 Class-A 증폭기와 비교된 효율성을 향상시킵니다. 소비자 오디오 장치에서 일반적입니다.
전형적인 푸시-풀 증폭기에서는, 트랜지스터는 각각 반 주기 도중 각 행위를 비스듬히 비스듬히 합니다. 변압기 또는 직접적인 연결과 결합한, 이 체제는 더 낮은 찡그림으로 출력된 더 높은 힘을 제공합니다.
Complementary 금속 Oxide-Semiconductor (CMOS) 증폭기
CMOS 기술은 낮은 전력 소비 및 높은 입력 임피던스를 위한 현대 오디오 증폭기 회로에서 사용됩니다. 이 증폭기는 디지털 방식으로 아날로그 변환기 (DAC) 단계 또는 헤드폰 증폭기로 자주 통합됩니다.
설계는 일반적으로 비스듬한 네트워크와 피드백 루프를 포함 하 고 얻고 소음을 감소, 명확한 오디오 출력을 보장.
조작 증폭기 (Op-Amp) 기반 디자인
조작 증폭기는 오디오 회로에 있는 다재다능한 성분입니다. 그들은 preamplifiers, 음색 통제 및 활동적인 여과기에서 이용됩니다. 그들의 고이득 및 안정성은 정확한 오디오 신호 처리를 위해 적당한 만듭니다.
Designs는 종종 피드백 네트워크를 통합하여 이득 수준과 필터 특성을 설정하고 특정 오디오 응용 프로그램에 대한 사용자 정의 할 수 있습니다.