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3个回答
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你的输入指的是我们芯片的输入还是系统的输入呢,芯片的输入和输出放大倍数应该是固定的,否则就是设计有问题。如果是系统的输入,那么就要看一下中间过程是不是有问题。
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TPA6211A1是一款AB类功放,它属于模拟功放的一种。与D类功放相比,AB类功放具有更低的失真度和更好的音质,但在效率上不如D类功放。D类功放是一种数字功放,它的效率更高,但音质和失真度相对较差。
关于您提到的测试数据,我们可以分析如下: 1. 输入电压峰峰值为52mV,输出为104mV,放大倍数为2。这个数据表明,当输入电压较小时,功放的放大倍数较低。这可能是因为在低输入电压下,功放的增益较低。 2. 输入电压峰峰值为232mV,输出864mV,放大倍数为3.7。这个数据表明,当输入电压增加时,功放的放大倍数也随之增加。这可能是因为在较高输入电压下,功放的增益较高。 3. 输入为980mV,输出为3.86V,放大倍数为3.9。这个数据表明,当输入电压继续增加时,功放的放大倍数接近4。这可能是因为在较高的输入电压下,功放的增益接近最大值。 4. 输入为2.76V,输出为4.24V,放大倍数为1.5。这个数据表明,当输入电压达到一定值时,功放的放大倍数开始降低。这可能是因为在高输入电压下,功放的增益开始饱和,导致放大倍数降低。 5. 输入电压为2.7V时,功放已经消顶失真了。这可能是因为在高输入电压下,功放的输出电压已经接近电源电压,导致输出信号的峰值被限制,从而产生失真。 综上所述,TPA6211A1功放在不同输入电压下的放大倍数会有所变化,这是由于功放的增益特性所导致的。在低输入电压下,功放的增益较低,放大倍数也较低;而在高输入电压下,功放的增益较高,放大倍数也较高。当输入电压达到一定值时,功放的增益开始饱和,导致放大倍数降低。此外,高输入电压下,功放的输出电压接近电源电压,可能导致输出信号的峰值被限制,从而产生失真。 |
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