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Fターム[5J500RU00]の内容

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【課題】コンパレータによって生成されたデジタル信号をノイズからの保護方法を提供する。
【解決手段】コンパレータ1によって生成されたデジタル信号(Vcomp)のロジック状態の第1スイッチングにおいて第1ロジック状態から第2ロジック状態へと切り替える出力信号(Vout)の生成ステップと、前記出力信号(Vout)の第1ロジック状態から第2ロジック状態への変更の検出ステップと、第1ロジック状態から第2ロジック状態への変更後の第1時間間隔に対する前記出力信号(Vout)のさらなる切り替えの禁止ステップとにより前記デジタル信号(Vcomp)をノイズから保護する。 (もっと読む)


【課題】同相ノイズの発生を抑止することが可能な差動出力回路および通信装置を提供する。
【解決手段】マスター側トランジスタQ11,Q13のゲート電圧を立ち上がりと立ち下りのスルーレートが等しいボルテージフォロワA11,A12を介してスレーブ側トランジスタQ12,Q14のゲートに与える第1および第2のカレントミラー回路11,12を有し、マスター側トランジスタQ11,Q13のゲート電圧を立ち上がりと立ち下りのスルーレートが等しいボルテージフォロワA11,A12を介してスレーブ側トランジスタQ12,Q14のゲートに与えることでマスター側の電流を増減させたときのスレーブ側の増電流と減電流の遷移を対称にする。このカレントミラーを差動で用いると遷移においても同相ノイズを出さない。 (もっと読む)


【課題】チョッパーアンプを用いた増幅回路において、スイッチングノイズを十分に除去できずS/Nが劣化する。
【解決手段】チョッパーアンプ22の出力に平均化回路24を設ける。平均化回路24は、チョッパーアンプ22の出力電圧V(t)を複数のサンプリング時刻tにてサンプリングし、各サンプリング時刻の出力電圧V(t)についての平均電圧を生成し出力する。スイッチングノイズ除去のため、時刻tはチョッパーアンプ22のスイッチング動作相互の間隔内の時刻に設定される。また、熱雑音等の高域ノイズの除去のため、スイッチング動作より高い周波数でサンプリングを行う。 (もっと読む)


【課題】構成が簡単で、しかも、従来のもの以上に効果的なノイズ低減を行うことができるD級増幅器を提供する。
【解決手段】入力端子1へ加えられた音声データは補正回路2を介してPWM回路3へ入力され、PWM回路3からPWM信号が出力される。このPWM信号はローパスフィルタ5においてアナログ信号に変換され、スピーカ6へ出力される。一方、入力楽音データは遅延回路11において遅延され、DAC12によってアナログ信号に変換され、フィルタ13によって高周波線分が除去され、差動アンプ14へ出力される。差動アンプ14は、ローパスフィルタ5の出力とフィルタ13の出力の差を増幅し、ADC15へ出力する。ADC15は差動アンプ14の出力をディジタルデータに変換し、補正回路2へ出力する。これにより、ADC15の出力に基づく補正値が、端子1に入力される次のPCM音声データに加算される。 (もっと読む)


【課題】 パルス幅変調を行ったオーディオ信号に起因するEMIを低減することが可能なオーディオ再生システムを提供する。
【解決手段】 オーディオ再生システムは、スピーカユニット1とアンプモジュール2とから構成される。スピーカユニット1の+スピーカ端子11とアンプモジュール2の+スピーカコネクタ23、スピーカユニット1の−スピーカ端子12とアンプモジュール2の−スピーカコネクタ24とを接続することで、スピーカユニット1とアンプモジュール2は組み合わされ、そのスピーカコネクタ内をオーディオ信号が通る。スピーカへのオーディオ信号入力に配線ケーブルを必要としないため、パルス幅変調を行ったオーディオ信号の高調波成分が配線ケーブルと共振することにより輻射されるEMIが発生することがない。 (もっと読む)


【課題】
高出力・高品位用途のデジタルアンプに要求されるノイズレベルの実現に有効なデジタルアンプを提供する。
【解決手段】
スピーカ620をBTL構成で差動駆動するデジタルアンプにおいて、D級ドライバ130−1の後段とローパスフィルタ140−2を構成するコイルLBの後段とを、コイルLbとコンデンサCbの直列回路で接続し、D級ドライバ130−2の後段とローパスフィルタ140−1を構成するコイルLAの後段とを、コイルLaとコンデンサCaの直列回路で接続することで、各差動ラインに重畳したリップル成分を相互にキャンセルする。 (もっと読む)


【課題】ダイオードを利用して、複数の入力信号の混信を防ぐ回路を提供する。
【解決手段】初段の真空管のバイアス抵抗とアース間にダイオードを接続して左右チャンネルの入力信号を混信させないことを特徴とする入力回路 (もっと読む)


【課題】
高出力・高品位用途のデジタルアンプやスイッチング電源に要求されるノイズレベルの実現に有効なデジタルアンプおよびスイッチング電源を提供する。
【解決手段】
D級ドライバ130の出力段にノイズ成分抽出回路10を接続し、このノイズ成分抽出回路10によって、D級ドライバ130の出力に含まれたノイズ成分を抽出し、この抽出したノイズ成分を該ノイズ成分の位相およびゲインを調整した後にローパスフィルタ140の出力に加算する。その結果、ローパスフィルタ140を通過した後の音声信号に残存したノイズ成分がキャンセルされる。 (もっと読む)


【課題】 アナログ処理を行わず、ディジタル信号処理のみでノイズ低減を行うことにより、安価に構成できると共に高品位な出力を得ることができるD級増幅器を提供する。
【解決手段】 このD級増幅器は、ジッタのないマスタークロックΦpに基づいて、キャリア信号Pctを生成しPWM回路13へ出力する。また、位相比較器19、ループフィルタ22、キャリア発振器21によるディジタルPLLによって、生成したキャリア信号Pctとサンプリング信号SLとの同期をとる。これにより、サンプリング信号SLに含まれるジッタの影響を受けないキャリア信号Pctを生成することができる。また、サンプリング信号SLとキャリア信号Pctとの位相差を帰還回路14を介してフィードバックする。これにより、サンプリング信号SLとマスタークロックΦpの僅かなずれによって生じるジッタを除去する。 (もっと読む)


【課題】回路規模を増大させることなく、電源電圧変動や温度変動に基づくノイズの影響を除去し、広ダイナミックレンジ化、マルチアプリケーション化を可能とする前置増幅器を提供する。
【解決手段】光信号を対応する電流信号Iinに変換する受光素子11と、電流信号Iinを入力し電圧信号に変換する第1のトランスインピーダンスアンプ13と、第1のトランスインピーダンスアンプ13と同一の入出力特性を示す第2のトランスインピーダンスアンプ(レプリカアンプ)14とを備え、第1及び第2のトランスインピーダンスアンプの差動信号を生成する差動信号生成回路15からなる前置増幅器である。第2のトランスインピーダンスアンプ14に受光素子11からの電流信号Iinの平均値に相当する電流Imを入力する。また、平均値に相当する電流Imの生成にはカレントミラー回路を用いることができる。 (もっと読む)


【課題】 D級アンプのS/N比や歪率を改善する。
【解決手段】 電源ラインVdd1と接地ラインGND1間に直列に接続されるPチャンネルMOSトランジスタおよびNチャンネルMOSトランジスタを含むP型半導体基板のシリコン基板300上に形成されたD級アンプにおいて、NチャンネルMOSトランジスタが形成される領域にN型ウェル302を形成し、かつ当該N型ウェル302を、固定電位が供給される電源ラインVdd1に接続した。N型ウェル302は、NチャンネルMOSトランジスタの単位ユニットごとに形成される。 (もっと読む)


【課題】 本発明の目的は、利得切替時において出力に発生するノイズが抑制される前置増幅装置を提供することにある。
【解決手段】 前置増幅装置は、反転増幅回路と第1帰還回路と第2帰還回路とバースト区間判定部と利得切替信号生成部とを具備し、利得が制御される。反転増幅回路は、バースト信号が入力される。第1帰還回路は、反転増幅回路の入力ノードと出力ノードとの間に配置される。バースト区間判定部は、反転増幅回路の出力に基づいてバースト信号の継続期間を判定し、バースト信号のオフ時期を示す第1信号を出力する。利得切替信号生成部は、反転増幅回路の出力に基づいてバースト信号の振幅を判定し、振幅が所定の閾値を超えたことを示す第2信号を出力する。第2帰還回路は、第1帰還回路と並列に配置され、位相補償用コンデンサと、第1信号と第2信号とに基づいて開閉が制御されるスイッチとを備える。スイッチの開閉によって前置増幅装置の利得が制御される。 (もっと読む)


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