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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">RTED</journal-id><journal-title-group><journal-title>Research on Teacher Education and Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8999</issn><eissn>3066-9006</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/RTED.2026040022</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于CMOS 的CLASSD 类功放线性度的提升</title><url>https://artdesignp.com/journal/RTED/2/4/10.61369/RTED.2026040022</url><author>姚怡,孙秀丽,程晗,秦慧平,郭佳丽,尹超,张倩,李旖旎</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-01-23</published-time></date></history><abstract>Class D 类功放是一种开关型功率放大器，由于具有高效率、低功耗，以及易于数字化集成的特点，在便携式电子设备、汽车音响、智能终端等各个领域都具有深远影响。CMOS 工艺集成度高、成本低、功耗可调，与Class D 类功放应用需求一致，是目前功放电路设计的主要工艺。本文以CMOS 的Class D 类功放为研究对象，从功放的工作原理和线性度影响机制入手，对线性度提高技术方法、CMOS 开关元件的优化设计以及电路设计和仿真进行系统分析，提出相应路径。</abstract><keywords>CMOS 工艺,Class D 类功放,线性度,开关元件,失真补偿</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 张明文, 王亚东, 吴宇鹏, 等. 低压低功耗大带宽高增益CMOS 运算放大器设计研究[J]. 科技资讯,2025,23(03):111-113.[2] 徐石雄, 员振寰, 曹秋挺, 等. 基于MCU 的CMOS 单线激光测距系统设计与实现[J]. 现代信息科技,2024,8(21):1-5+10.[3] 赵宝平, 陈林山, 焦红兰, 等. 电控单元及执行器电路分析与检测教学模式的研究( 中)&amp;mdash;&amp;mdash; 基于高职院校《电控汽油发动机维修》课程理实一体化[J]. 汽车维修与保养,2024,(11):108-110.[4] 李强, 杨媛, 邢文彬, 等. 具有宽电源电压的CMOS 电压基准设计[J]. 固体电子学研究与进展,2024,44(05):455-460.[5] 李良钰, 蔡教武, 乔瑞杰, 等. 应用于D 类功放的新型三角波发生器设计[J]. 电子技术,2024,53(10):410-413.[6] 常书惠. 基于Multisim 的集成运算放大电路仿真实验研究[J]. 电子质量,2024,(10):60-65.[7] 张超然, 杨以俊, 孙晓红. 一种改善IMD3 的高线性射频功率放大器[J]. 电子元件与材料,2024,43(07):872-877.[8] 刘洁怡, 周佳社, 王新怀, 等. 面向模拟电子技术的远程在线实验教学模式探索[J]. 实验室科学,2024,27(02):98-102+107.[9] 曹斌芳, 蒋云龙, 李思, 等. 融合MOOC 的信号与系统实验课教学模式改革探索[J]. 当代教育实践与教学研究,2019,(20):16-17.[10] 张文俊. 大带宽线性调频信号侦收系统的设计方法和处理流程[J]. 电子技术与软件工程,2019,(17):56-60.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
