北京东微推出防破音D类音频功率放大器

最新更新时间:2009-04-24来源: 北京东微世纪科技有限公司关键字:混合信号  音频功率放大器  EMT7028 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  专业混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司宣布:该公司已成功开发出可用于手机等移动多媒体终端的单通道防破音D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7028的芯片专门针对优化目前手机等移动终端扬声器音频质量而设计。

  在目前的许多手机等便携系统设计中,在追求更大的输出音量的同时,不仅带来了扬声器音频质量的降低,而且还会造成相关元件损伤。针对这些问题,为避免出现驱动级声学元件损伤现象,EMT7028集成了创新的自动增益调节器(专利申请中),能够有效保护声学元件,延长声学元件的使用寿命;同时为防止输入音量过大导致刺耳的失真现象,EMT7028通过独特的设计而具有持续大功率输出而失真度(THD+N)始终保持在8%以下的特性。上述特点有效简化了应用解决的方案,并为用户提供了舒适的听觉效果。

  这款针对手机等移动多媒体应用而设计的芯片,在电源电压3.6V工作时,静态电流最大为2.2mA;保证高品质音质输出的同时,实现8dB的输入信号调节,最大程度的保护驱动级声学元件;其输出功率为2.70W(THD+N=7%, VDD="5V", f="1KHz", 4ohm负载);效率高

达86% (PO=0.6W, VDD="5V", f="1KHz", 8ohm负载);而失真度(THD)仅为0.1% (VDD=5V, 400mW, f="1KHz", 8ohm负载);电源抑制比(PSRR)为74dB;电磁干扰(EMI)满足FCC B测试标准。

  更详细的技术参数请参阅公司网站关于该产品的Data Sheet。

  随着EMT7028的推出和上市,北京东微在手机等移动多媒体音频功率放大器领域形成了具有完全自主知识产权的、创新的产品系列;EMT7012,EMT7026,EMT7028,EMT9012相继推出之后,北京东微已经拥有AB类、D类完全解决方案,公司将在技术和应用上继续保持与市场互动的开发方针,成为手机等移动多媒体终端产业重要的技术合作伙伴。

关键字:混合信号  音频功率放大器  EMT7028 编辑:金海 引用地址:北京东微推出防破音D类音频功率放大器

上一篇:ADI推出ADA4932和ADA4950差分放大器
下一篇:ADI推出业界尺寸最小、功耗最低的仪表放大器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14

混合信号音频子系统实现便携式产品高性能音频
引言 功能手机、智能手机、PDA 以及其它许多手机派生产品正在取代许多便携式电子设备的地位。这种功能融合,在减少消费者携带设备数量的同时,扩大对系统的音频要求,并增加了设计人员解决音频难题的负担。 随着音频需求的增加,系统设计人员可以选择使用分立音频功能模块的方法。然而,在混合信号系统中采用这种方法是多线作战。在数字领域,提供多种采样率、格式和数字式电平会使复杂性呈指数级增长。在模拟领域,信号偏置于不同的电平水准,同时需要混合和切换、放大和衰减,且容易拾取噪音。事实上,目前便携式媒体设备具有10~20 条不同的音频信号路径非常普遍。在这种迷宫中找到一条道路是一项艰巨的任务。混合信号子系统通过集成多种有效要素,帮助解决这类问题。 信
[嵌入式]
LIN及混合信号工艺的发展提升汽车传感器与传动装置性能
电子产品在汽车中日益突出的重要性引发了对低成本、高可靠性传感器及传动装置日益增长的需求。这些器件并非独立存在,而是必须与系统的主电子控制单元 (ECU) 进行通信。过去的传感器/传动装置通信通常采用单向模拟信号,每一远程设备都采用自己的专线与 ECU 连接。由于汽车环境充满电气噪声,因此很难在这些线路上保持信号完整性,而且系统的可靠性也会受到影响。布线会带来其他问题 ——占用空间,增加重量及成本且难以维护。幸好数字多路复用通信技术可以解决上述问题,这种技术可以保持信号完整性,减少所需线路数量并提供实现整台车辆智能控制的新机会。 当今的两大趋势——汽车通信总线标准化及半导体技术正推动着智能化更高的传感器与传动装置的发展,同时还通过高
[嵌入式]
混合信号设计 模拟工具必须迎头赶上
  就在不久前,市场上的绝大多数IC从本质上说,不是纯数字电路就是纯模拟电路。而如今,为了满足成本、尺寸、重量和功耗等方面的要求,复杂的模拟和数字功能组合出现在了“混合信号”器件上。   虽然传统的模拟设计和验证工具经过多年发展已经在容量和性能上取得了很大进步,但是它们的基本架构在很大程度上却仍然是基于上世纪90年代中期的技术。数字工具目前已经发展到能够提供高度自动化的水平,从而极大提高了设计者的产能。与其不同,模拟工具所支持的自动化水平极低,而模拟设计工作也仍然在很大程度上依赖手工作业,整个过程耗时且容易出错。   大约在上世纪60年代初,也就是数字集成电路设计的早期,工程师用钢笔在纸和蜡纸(偶然还会用到餐厅的桌布)
[焦点新闻]
混合信号电池充电器电路图
SEPIC可编程电流源   与所有开关式稳压器设计一样,输出是通过改变占空比,或开关导通时间的比例(Q1,见图)来控制的。为稳定流入电池的电流,必须检测充电电流。如图所示,电流检测元件并没有与电池串联。SEPIC稳压器次级绕组Ls承载平均输出电流。初级绕组Lp承载平均输入电流。次级电阻Rs用来检测电池充电电流。高速模拟PWM参考输入则决定电池充电电流。      图 2 混合信号电池充电器框图
[电源管理]
<font color='red'>混合信号</font>电池充电器电路图
混合信号音频子系统实现便携式产品高性能音频
功能手机、智能手机、PDA 以及其它许多手机派生产品正在取代许多便携式电子设备的地位。这种功能融合,在减少消费者携带设备数量的同时,扩大对系统的音频要求,并增加了设计人员解决音频难题的负担。   随着音频需求的增加,系统设计人员可以选择使用分立音频功能模块的方法。然而,在混合信号系统中采用这种方法是多线作战。在数字领域,提供多种采样率、格式和数字式电平会使复杂性呈指数级增长。在模拟领域,信号偏置于不同的电平水准,同时需要混合和切换、放大和衰减,且容易拾取噪音。事实上,目前便携式媒体设备具有10~20 条不同的音频信号路径非常普遍。在这种迷宫中找到一条道路是一项艰巨的任务。混合信号子系统通过集成多种有效要素,帮助解决这类问题。
[模拟电子]
<font color='red'>混合信号</font>音频子系统实现便携式产品高性能音频
混合信号示波器多少条通道合适?
作者:Wilson Lee,泰克科技公司 混合信号示波器在1993年首次问世,拥有两条模拟通道,配以8条或16条数字通道。之后几年内,主流MSO作为嵌入式系统设计人员的必备调试工具,通道数量基本上锁定在2条或4条模拟通道,外加16条数字通道。嵌入式设计人员之所以采用MSO,是因为它从能够查看2个或4个信号,扩展到能够查看最多20个信号,而不必求助于最后的工具——逻辑分析仪。 尽管这种通道数量长期来一直被市场广泛接受,但这是不是仍适合当今的嵌入式系统呢?对示波器制造商和嵌入式系统设计人员来说,这是一个值得思考的问题。制造商必需知道其提供的是不是客户实际需要的、愿意付费购买的测试功能。设计人员则需要适合作业的工具。 对这
[测试测量]
<font color='red'>混合信号</font>示波器多少条通道合适?
泰克 5 系列 MSO 混合信号示波器
5 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 分为 4 条模拟通道和、6 条模拟通道和8条模拟通道三种 · 2GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz带宽型号 · 高达16位垂直分辨率 · 高达6.25 GS/s 的采样率 · 62.5 M 点至 125 M 点的记录长度 · 500,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 · TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通道 · · 任意波形/函数发生器(选配) · 13 种预先定义的波形类型 · 50 MHz 波形生成功能 · 128 k 任意波形发生器记录长度 · 数字电压表和触发频率计数器(产品注册后免费提供) · 4位数
[测试测量]
泰克 5 系列 MSO <font color='red'>混合信号</font>示波器
泰克MSO5034B混合信号示波器介绍
当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。泰克MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。MSO型号包括16条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。 主要性能指标: 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved