推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
汽车级数字输入音频放大器,制造更安全车辆的声音
意法半导体的 FDA803D 和 FDA903D 汽车级数字输入音频放大器功能丰富,有助于简化系统集成,最大限度提高车载信息服务及紧急呼叫设备和混动/电动汽车声学提示系统(AVAS)的可靠性,提升高端信息娱乐系统的档次。 通过I2S接口、TDM数字音频输入和滤波后反馈拓扑提供低噪声、高音质信号,这两款单声道1x45W D类放大器可简化应用设计,节省物料清单成本。此外,FDA803D和FDA903D还集成完整的I2C汽车级诊断功能,包括独有的播放模式直流偏移监测和开路负载检测,可用于设计经济型基本安全设备的下一代放大器。这些集成功能还可以简化汽车强制安全标准ISO 26262 ASIL(汽车安全完整性等级)的认证。 F
[汽车电子]
基于BA5406的2 x 3W立体声音频放大器
这是基于 IC 电源 BA5406 的 2 x 3W 立体声音频放大器。该电路将在每个通道中为您提供 3W 功率。该电路非常适合室内音响系统。 组件列表: BA5406包含两组AF功率放大器。它通过 12V 电源向 3 欧姆负载提供 5W x 2。BA5406低压特性好,通电时的“啪”声小。它产生的无线电频带噪声极小,射频辐射极小。 推荐电源电压:最大 5-15V。典型 12V。理想情况下,电源应该能够提供超过 2.5 安培的电流。这意味着典型的“廉价”插件电源(壁式电源)将不够好。电源线应尽可能短。静态电流20-70mA,典型值为40mA。
[嵌入式]
基于IRS2093M的4通道D类音频放大器解决方案
在多通道设计中,独立驱动每一条通道都会消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的电路板空间。结果导致温度相关设计复杂化,并且在更高的成本下声音质量和可靠性却较低。
因此,为尽可能减少高性能多通道音频系统的功耗和简化相关的温度管理,设计工程师一直希望借助能在宽输出功率水平范围下提供超过90%效率的高效D 类音频放大器。相比之下,适用于这个市场的传统AB类放大器其效率只有50%左右,且效率会随着输出功率水平下降而快速下滑。同样地,工程师还不断研究集 成式IC的效能,以减少元件数目和电路板面积。
不论是汽车娱乐还是家庭影院系统市场,消费者始终要求有更多的通道和扬声器,每个通道还要能够处理更高的音频功率水平。除了更高的瓦特数,音响发
[嵌入式]
智能手机的音频放大器方案探讨
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求。
本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍安森美半导体相应的 音频放大 解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC)。
图1:智能手机的音频放大应用示意图
扬声器放大器性能要求及解决方案
对于智能手机而言,期望的扬声器放大器应当提供低电磁干扰(EMI),避免与智能手机中的其它射频(RF)电路产生干扰。就用户的实际应
[模拟电子]
细数音频放大器的分类、重要参数以及相关介绍(二)
二、音频放大器重要参数
1. 电源纹波抑制比(PSRR)电源纹波抑制比(power supply rejection rate)是音频放大器的输入测量电源电压的偏差偶合到一个模拟电路的输出信号的比值。PSRR反映了音频功率放大器对电源的纹波要求,PSRR值越大越好,音频放大器输出音质就越好。
表一:常用的音频放大器性能比较
2. 总谐波失真加噪声(THD+N) 总谐波失真(total harmonic distortion)是指一个模拟电路处理信号后,在一个特定频率范围内所引入的总失真量。噪声(noise)是指通常不需要的信号。有时是由于由于热或者其它物理条件产生的在线路板上的其它电气行为
[模拟电子]
D类音频放大器在汽车信息娱乐系统中的作用
您是否了解所有融入当今新车的最新技术?这些技术振奋人心,其中一些技术甚至应用于入门级和经济型车辆中: ● 自动制动汽车的带紧急制动系统的前向碰撞警告可避免前方汽车突然停止时发生追尾事故。 ● 可自动将汽车完美送回纵列式停车位的高级驻车引导系统。 ● 车道保持辅助技术可让您的座椅振动,提醒您正通过车道漂移;它甚至可自动控制驾驶,以确保您的汽车保持在白线内。 新的信息娱乐系统(图1)处理目前车辆内的导航、音乐、广播和流媒体服务。客户主要购买的是中档或入门级汽车,他们自然而然地期望信息娱乐系统能和我们的智能手机和平板电脑一样拥有大型液晶显示屏(LCD)触摸屏。他们还期望汽车能够支持蓝牙®和/或Wi-Fi®,以便他们可播放音乐、播
[汽车电子]
详解智能手机音频放大器电路设计
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的 音频 放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求,例如:智能手机存在基带/应用处理器、调频(FM)广播、蓝牙(耳机)等多种音频输入源;编解码器(CODEC)可以集成在模拟基带中,也可独立存在;多数情况下最少是扬声器放大器保持单独存在(不集成),从而提供足够输出 功率 ;耳机放大器外置,配合高保真(Hi-Fi)音乐播放。本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍 安森美 半导体 相应的音频放大解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理 集成电路
[电源管理]
利用G类音频放大器延长电池使用时间
为了说明通过 G 类 音频放大 器实现的 电池 使用时间增加情况,我们的计算均基于如下值:
PBATT:电池功率
VBATT:电池电源电压
IBATT:电池电源电流
VDD:DC/DC 转换器输出电压
PDD:DC/DC 转换器输出功率
VOUT:负载电压
RL:负载阻抗
POUT:负载功耗
IOUT:负载电流
一个标准的 AB 类 放大器 中,电源电流等于输出电流 (IBATT = IOUT)。使用 G 类(降压转换器)时,电源电流(电池)为输出电流的一部分,其以公式 IBAT
[电源管理]