推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:14
LM4902音频功率放大电路图
如图所示为LM4902音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端 (3脚)则通过CB交流接地,功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4902内部有两个放大器,第一个放大器增益由外部电阻RF、Ri的比值决定,第二个放大器增益由内部两个10kΩ电阻固定为1。Shutdown脚(1脚)为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的蓝牙功放机方案
2023年10月17日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC5181芯片的蓝牙功放机方案。 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的蓝牙功放机方案的展示板图 蓝牙在现代生活中扮演着越来越重要的角色,并且随着蓝牙技术联盟推出的新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio问世,进一步提升了蓝牙音频在消费类应用中的使用地位。在此背景下,大联大诠鼎基于Qualcomm QCC5181芯片推出蓝牙功放机方案,其不仅能够满足BT5.4 LE Audio,还具有支持aptx Apadtive 24bit/96kHz和Lossl
[网络通信]
单端输出D类音频功放的“电源泵”问题
单端输出的D类功放存在一个比较特别的现象,电源电压会随着负载功率的升高而增大。这种现象被称为“电源泵”,它会令一些不熟悉电路的工程师感到困惑。如果不对“电源泵”加以控制,较高的电源电压会因为超过了功放及电源电容的额定最大值而导致器件永久性损坏。本文讨论了产生这一现象的原因以及解决方法。 理解“电源泵”产生原理 “电源泵”现象通常出现在以低频信号驱动低阻(如扬声器)负载的放大器电源上。因为这些电源(线性稳压源)的输出通过二极管整流,它们无法在正电源输出端吸收电流或在负电源输出端供出电流。 图1所示线性电源为差分输入的立体声D类放大器(例如MAX9742或其它供应商的类似器件)供电。当扬声器输出摆幅在正弦信号负半周达到“地
[电源管理]
基于DDX技术的全数字功放解决方案
前言 随着数字音源与数字音频技术的迅速发展,直接对数字音频信号进行功率放大而不需要进行模拟转换(DAC)的数字音频放大器得到了迅速发展,它具有效率很高并且能与数字音源直接对接,实现端到端的纯数字音频处理和放大等优点。这种DDX音频放大器可以接受来自DSP直接输入的数字音频编码信号,采用专利的DDX信号处理技术来控制高效的功率器件,不需要为每个声道准备D/A转换器,从而减少了中间不必要的转换层级,音质得到显著的改善,成本也随着零部件数目的减少而下降,从而把高音质、低功耗和低制造成本带到人气很旺的高速增长的应用领域,如平板电视机、无线产品和个人音响系统。 DDX音频放大器包括2个主要部分:第一部分是采用专利DDX技术的调制器,它把
[应用]
LM4902音频功率放大电路图
如图所示为LM4902音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端 (3脚)则通过CB交流接地,功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4902内部有两个放大器,第一个放大器增益由外部电阻RF、Ri的比值决定,第二个放大器增益由内部两个10kΩ电阻固定为1。Shutdown脚(1脚)为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
电脑有源功放制作
我做了一有源电脑功放,其效果很好,这些电路对初学者和喜欢自已动手的人来说值得一试。本电路印刷电路板是经过设计优化,具备可操作性,只要布线按照这个样式,一定可设计出满意的电路,当然多加些地线,其效果将会更好。整机电路如下图 所示。 本电路印刷电路板采用单面板布线,电路用 protel 软件优化绘制,并经过多次实际制作调整,着重解决电路本身杂音,电路的输入和输出线分别从电路两边进出,元件的位置和大小都经过认真考虑,特别是走线设计,充分考虑了元件特点,提高了电路输入和输出质量。 上 图1 、图2 是电路板走线面图,注意两个图面正好相反,实际制作时要注意它们的关系。 上 图 电路前级中
[模拟电子]
LM317也做纯甲类功放
和ZEN4对比:中高频全面胜出,适合听古典(ZEN4声音的立体感很强),这台机子给人的感觉就好像是在面对面的说话! 电源用的是100W18V环形变压器,电容40000UF。(ZEN4的输出电容为10000UF,中高频响应自然不会好过1000UF的)我用的是3300UF,照片上也看得出来。 大电阻要散热才行,若实在太热,可换大一点的电阻,如20、25或30欧,这样,发热会小一点,功率建议用20W或更大! screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=
[模拟电子]
场效应管与BJT放大电路的比较
场效应管放大电路与BJT放大电路的性能比较 场效应管放大电路 的共源电路、共漏电路、共栅电路分别与三极管放大电路的共射电路、共集电路、共基电路相对应。 共源电路与共射电路均有电压放大作用,即 ,而且输出电压与输入电压相位相反。因此,这两种放大电路可统称为反相电压放大器,用图1(a)所示的示意图表示。 共漏电路与共集电路均没有电压放大作用,即 。在一定条件下可认为 ,即 ,而且输出电压与输入电压同相位。因此,可将这两种放大电路称为电压跟随器,用图1(b)所示的示意图表示。 共栅电路和共基电路均有输出电流与输入电流接近相等( )。为此,可将它们称为电流跟随器,用图1(c)所示
[模拟电子]