放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器。
IC LM386:
LM386 的引脚图
LM386 是一种简单的低功耗音频放大器,用于大多数音频电路,功耗较低。当与外部元件一起使用时,该IC能够提供约200的输出增益。但是,当您在不添加外部组件的情况下使用它时,它能够提供 20 的放大倍数。
引脚1和8用于通过在它们之间绑一个电容或RC对来改变增益电平。音频输入通过同相输入引脚馈送,而反相输入通常接地。
音频放大器电路的工作原理:
由 Vcc 供电的 LM386 使用电阻器 R1 和电容器 C2。这是为了防止电路振荡。电阻R2和电容C3在上述电路中起着重要作用,因为它改变了输出中获得的输出增益。增加一个10uF的单个电容器将有助于我们获得最大增益。与电阻R2一起使用将帮助您获得约50db的增益。C3 的正极端子应连接到 IC LM1 的引脚 8,负极应连接到引脚 386。
电容C1用于将输出耦合到扬声器,POT可以修改输出信号的增益。当输入信号的电压电平极低时,使用 LM386 设置高增益。您可以将任何音频信号馈送到此电路,这可以很好地达到其目的。
关键字:LM386 音频放大器 功耗
引用地址:
使用LM386的音频放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:10
如何在FreeRTOS下实现低功耗——MSP430F5438平台
0.前言 MCU实现低功耗本质而言便是停止MCU工作,通过中断的方式重新唤醒MCU,这些中断可以包括外部IO中断,UART接收中断,定时器中断等等。如果结合嵌入式操作系统,可以在空任务或者空任务钩子函数中进入低功耗模式,在系统滴答时钟中断服务函数中重新回到正常工作模式。利用操作系统进入和退出低功耗模式,需要熟悉嵌入式操作系统的空任务和系统滴答时钟中断,下面结合MSP430F5438和FreeRTOS总结一下如何使用嵌入式操作系统实现低功耗工作。 1.进入低功耗模式 多数嵌入式操作系统都包含一个空任务,空任务优先级最低且一直保持就绪状态,空任务可以用于统计CPU使用率,或者让MCU进入低功耗状态。如果不想修改空任务,还可
[单片机]
D类提高音频放大器的效率
引言
尽管D类放大器推出已经有一段时间了,但许多人仍不理解D 类放大器工作的基本原理,也不明白其为什么会提供更高效率。本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。
B D 类输出信号 (PWM) 如何包含音频信号?
TPA3001D1结构图(见图1)有助于解释PWM信号是如何形成的。首先,模拟输入D 类采用前置放大器获得输入音频信号,并确保差动信号。随后,积分器级 (integrator stage) 可低通过滤音频信号以实现抗失真与稳定性。音
[嵌入式]
低功耗无Y电容原边调整充电器的设计
本文介绍了一款使用TI 控制芯片UCC28720 设计的5W 无Y 电容充电器方案,并且介绍了一种变压器结构设计,在去除了Y 电容的情况下依然能够通过EMI 测试;同时,整机待机功耗在全电压范围内低于10mW。由于UCC2820 是专为驱动三极管设计的原边调整控制器,使得整机的成本更有优势。 1 电源方案介绍 随着智能手机以及平板电脑的普及。手机充电器的要求也越来越高。其挑战主要来源于两个方面。第一,低待机功耗。由于充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师
[电源管理]
韩国科技巨头三星SDS推出先进的低功耗蓝牙智能门锁
使用户可以通过智能手机操作和监控门户 SHP-DP930 智能门锁 采用Nordic的nRF52832 SoC为家庭或办公室提供安全稳定的低功耗无线安全门禁解决方案 挪威奥斯陆 – 2018年6月25日 – 超低功耗(ULP)射频专家Nordic Semiconductor宣布以韩国首尔为基地的跨国三星集团的子公司Samsung SDS在其SHP-DP930智能门锁中选用Nordic屡获殊荣的nRF52832 低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)系统级芯片(SoC)。 在蓬勃发展的亚洲智能家居领域中,智能门锁是其中一个热门产品类别,特别是中国投资超过1,500亿美元建
[嵌入式]
大联大品佳集团推出基于NXP智能音频放大器的参考解决方案
eeworld网消息,2017年4月6日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)的TFA9891高效D类音频放大器的参考解决方案,该解决方案在可靠性和EMC领域具有领先优势。 大联大品佳代理的NXP的TF9891具有先进的扬声器升压和保护算法,支持便携式电子设备和音频组件的小型化,最大限度地发挥小型扬声器的效果。它可以在3.6V电源电压下将7.2W峰值输出功率提供给8 ohm扬声器。其内部升压转换器可将电源电压升高致9.5V,为音质的进一步改进提供了充足的预留空间。 图示1-大联大品佳推出的基于NXP的TFA9891智能音频放大器解决方案系统架构图 大联大品佳代理的NXP
[半导体设计/制造]
如何降低电器的待机功耗?PI有两个黑科技很实用
如今随着节能环保要求的不断提高,对于电源待机功耗也有着更进一步的要求。Power Integration(PI)最新推出的CapZero 3系列产品可以通过降低开关电源中与X电容放电电阻相关的功耗,从而实现待机功耗满足安规要求。 什么是X电容 X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方型,也就是类似于盒子的形状,在它的表面一般都标有安全认证标志、耐压字样(一般有AC300V或AC275V)、依靠标准等信息。 X安规电容应用包括以下三方面 一、抑制电磁干扰 抗电磁干扰是X电容最常见的作用,一般两根引脚跨接在零线和火线之间
[电源管理]
抢占穿戴式医疗先机,ADI强推超低功耗AFE
亚德诺(ADI)将以超低功耗模拟前端(AFE)方案抢占穿戴式医疗市场先机。随着家居照护的兴起,穿戴式医疗市场商机节节攀升,因此亚德诺自2012年开始,已积极强化超低功耗模拟前端元件产品组合,期望能大举进军穿戴式医疗电子市场。 台湾亚德诺半导体资深应用工程师叶淙益表示,在家居照护风潮的带动之下,2013年穿戴式医疗电子需求将呈爆发性成长,营收表现十分可期。亚德诺已推出整合式模拟前端,该元件在4毫米(mm)×4毫米大小的封装大小当中,包括四颗模拟IC、四颗放大器以及逻辑判断IC等芯片。未来亚德诺将持续聚焦于开发超低功耗的整合式模拟前端,以稳居医疗电子市场。 图3 台湾亚德诺半导体资深应用工程师叶淙益 叶淙
[模拟电子]
Nordic Semiconductor nRF54H20 超低功耗 SoC 荣获 2024 年世界电子成就奖 (WEAA)
Nordic 多协议 SoC nRF54H20 凭借卓越的处理能力、内存和效率被业界誉为最具革命性的无线发明之一 挪威奥斯陆 – 2024年11月6日 – Nordic Semiconductor 的 Nordic nRF54H20 SoC 经过 AspenCore 全球资深分析师和全球用户的严格评审,荣获2024 年世界电子成就奖(WEAA)“射频/无线/微波 ”类大奖。 世界电子成就奖(WEAA)是一项极具声望的荣誉,旨在表彰为全球电子行业的创新和发展做出杰出贡献的公司和个人。WEAA 获奖者由 AspenCore 全球资深行业分析师和来自亚洲、美国和欧洲的在线用户组成的杰出评审团选出,其卓越性和领导力备受认可。
[物联网]