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便携式数字音频D类功率放大器/扬声器电路图及PCB源文件-电路方案

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简介:
本项目提供了一套完整的便携式数字音频D类功放与扬声器电路设计,包括详细的电路图和PCB源文件。适合音响爱好者和技术开发者进行学习、研究和产品开发使用。 数字音频功率放大器概述:通常设计的音频功率放大器采用AB-类或B类拓扑结构。这里介绍一种更简洁高效的D类设计方案,仅需6伏电源即可运行,可通过四节AA电池轻松供电。这种高效的设计可以显著提高扬声器的表现效果。 该数字音频功率放大器并非传统意义上的模拟放大器,而是运用脉冲宽度调制(PWM)技术的“数字”版本。其电路设计极其简单,并能提供独特的音质体验,声音如同经典的“管状音响”。 在完整的放大器电路中可以看到,PWM放大器并不复杂。输入信号通过一个操作放大器IC1处理作为比较器使用,随后进入一系列并行施密特触发器以确保波形为方形且有足够的驱动电流供应给输出级。最后这部分由两个快速晶体管(BD)137/138来完成。 整个电路的工作原理是振荡产生方波信号,并通过上述设计实现高效音频放大功能。

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客服
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  • 便D/PCB-
    优质
    本项目提供了一套完整的便携式数字音频D类功放与扬声器电路设计,包括详细的电路图和PCB源文件。适合音响爱好者和技术开发者进行学习、研究和产品开发使用。 数字音频功率放大器概述:通常设计的音频功率放大器采用AB-类或B类拓扑结构。这里介绍一种更简洁高效的D类设计方案,仅需6伏电源即可运行,可通过四节AA电池轻松供电。这种高效的设计可以显著提高扬声器的表现效果。 该数字音频功率放大器并非传统意义上的模拟放大器,而是运用脉冲宽度调制(PWM)技术的“数字”版本。其电路设计极其简单,并能提供独特的音质体验,声音如同经典的“管状音响”。 在完整的放大器电路中可以看到,PWM放大器并不复杂。输入信号通过一个操作放大器IC1处理作为比较器使用,随后进入一系列并行施密特触发器以确保波形为方形且有足够的驱动电流供应给输出级。最后这部分由两个快速晶体管(BD)137/138来完成。 整个电路的工作原理是振荡产生方波信号,并通过上述设计实现高效音频放大功能。
  • 便迷你USB充PCB-
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    本项目提供了一套完整的便携式迷你USB充电器的设计资料,包括详细的电路图和PCB板源文件。适用于DIY爱好者和技术开发人员进行学习与实践。 便携式mini型USB充电器概述:这款便携式USB接口充电器适用于多种设备,如MP3播放器、照相机及手机等具有USB接口的其他电子设备中。该电路设计简洁明了,非常适合初学者进行DIY制作,仅需两节AA电池和一些基本元器件即可完成组装。根据实际应用需求的不同,此款充电器有多个版本可供选择,并且每个版本的具体设计方案在相关文档中有详细说明。特点包括:支持为iPhone等新型设备提供充电服务;输出电压5V、电流500mA;携带方便,可以像U盘一样轻松放入口袋内使用;通过一根USB数据线连接充电器与目标设备就能完成整个充电过程。 实物图片展示: 最新版本的USB充电器电路图如下所示。
  • D便媒体播设计资料(含原理PCB、BOM等)-
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    本资源提供全面的D类音频及便携式媒体播放器设计文档,包含详细原理图、PCB布局和物料清单(BOM),助力高效电子产品开发。 高性能 10W(每个扬声器5W)便携式音频放大器配备了一整套电池管理解决方案,适用于D类音频放大器中的便携式设备。此方案包括用于1S1P结构的18650型2400mAh锂电池的充电电路、电量监测装置和保护机制。 通过采用高效电源稳压器、高效率D类音频放大器以及适当的电池管理技术,实现了更长的工作时间。该系统拥有卓越的声音质量,其D类音频放大器能够达到低至0.01%的总谐波失真(THD)水平,并且采用了超低功耗MSP430微控制器。 便携式媒体播放器系统的整体设计框图清晰地展示了各个组件之间的相互关系。
  • D解析
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    本文深入剖析了D类功率放大器的工作原理及其核心电路设计,并提供了详细的电路图说明。适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 D类功放制作原理图基于Protel绘制。需要的可以拿去使用。
  • 基于D开关的
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    本项目专注于设计与开发一种高效的音频功率放大器电路,采用D类开关技术以实现高效率和低失真的音频输出。 **D类开关音频功率放大器电路详解** D类开关音频功率放大器是一种高效的音频功率放大技术,在高功率输出情况下仍能保持高效率,因此备受关注。其核心在于使用了MOSFET或BJT等开关元件,使放大器在工作时快速切换状态,从而大幅减少无用功耗。 本段落介绍的电路采用NE555定时器和TDA1521双声道功率放大集成电路实现。NE555配置为一个频率为120kHz、占空比为50%的方波振荡器。音频信号通过⑤脚输入,当其幅度变化时会影响输出端③脚的占空比,从而调节平均功率与输入信号成正比。 TDA1521接收来自NE555调制后的信号,并将其放大至扬声器所需的功率水平,在±16V电源下可以实现超过85%的效率和每声道30W输出功率。 电路中的L1-L4电感与C1-C4电容构成滤波网络,用于将高频开关信号转换为音频信号并去除不必要频率。这一低通滤波器确保了平滑的声音再现,并是D类放大器的关键部分。 此外,快恢复二极管D1-D4用来保护TDA1521免受L1-L4自感电势的损害,在开关元件切换时提供快速电流路径以防止反向电动势影响。 调试过程中首先检查TDA1521输出端对地电压是否为0V,如果出现非对称方波则需要调节RP进行校正。随后输入音频信号并确认扬声器正常发声,则表明系统工作良好。 实际应用中,在输入1kHz、30W×2功率的条件下,该电路效率可达85%以上且谐波失真小于0.8%,表现出色。这使得D类开关放大器在音响设备、专业音频和便携式装置等领域具有广泛的应用前景。
  • TPA2012立体2.1W D设计/库-
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    本项目提供TPA2012立体声音频放大器的2.1W D类设计,包含详尽的硬件和软件库文件。适用于音响设备开发与爱好者研究学习。 TPA2012小型立体声放大器具有强大的功能,能够将两个通道的功率输出为每通道2.1W到4欧姆阻抗扬声器中。这款D类音频放大器的工作电压范围是DC 2.7V至5.5V。由于其高效的特性,在驱动8Ω负载时效率高达89%(在1.5W下),非常适合便携式和电池供电的应用场景,并且包括过热与过流保护功能,使其成为“LM386”放大器的理想替代品。 TPA2012的输入端口通过使用一个1.0uF电容连接形成差分信号。若无需要,则可以将R-和L-引脚接地以取消这种差分输出配置。其输出为桥接模式,直接驱动扬声器而不需额外放大;产生的300kHz方波PWM信号由扬声器线圈平滑处理,因此不会产生可听的高频噪声。 此外,请注意截至2016年5月23日,TPA2012已取代了TS2012型号。尽管两者功能相似且大多数项目可以互换使用(仅有少数例外),但请注意TS2012现已停产。 该放大器的技术参数如下: - 输出功率:4Ω负载下为每通道2.1W,8Ω负载下为每通道1.4W;5V供电 - 电源抑制比(PSRR):77dB典型值 @ 217Hz(增益6dB) - 可设计无输出滤波器电路,仅需保持导线长度在2至4 - 四个引脚提供可选的放大倍数设置: 6 dB, 12 dB, 18 dB 和 24 dB。可通过板载开关或G0和G1分支引脚进行选择。 - 高效的点击与弹道抑制 - 具备热关断保护功能及独立通道关闭选项 - 在静态模式下消耗电流为6mA,而在关机模式下的耗电量仅为1.5uA
  • D系统设计(含原理PCB等)-
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    本项目专注于开发一款高效能、低能耗的D类音频放大器电源系统,详细介绍了从原理图绘制到PCB布局的设计流程。 该电源模块适用于D类放大器的通用输入3.3V、12V、36V及200W连续功率供应参考设计。主要输出电压为36V,可提供200W持续功率和540W峰值功率。第一级采用功率因数校正升压电路;反激式转换器在初级侧产生12V电压,在次级侧则分别生成12V(电流300mA)与3.3V(电流200mA)。通过硬件开关和远程输入,该模块可切换至待机模式:此时禁用36V输出,而保持12V及3.3V“始终开启”。这样,在交流电压为115Vac时的待机电流降至150mW;在230Vac下则减少到270mW。另外,第二个数字输入可将主要输入电压从36V切换至18V,以适应音频放大器低功耗需求下的更低电流消耗模式。 电路设计中采用的重要芯片包括TPS560200、TL431A等。 TPS560200是一款集成MOSFET的17V 500mA低静态电流Iq自适应导通时间D-CAP2模式同步单片降压转换器,采用简易使用的五引脚SOT-23封装。 该设计特性包括: 低成本PFC + 2开关正向拓扑可提供高达200W平均功率和540W峰值功率; 恒定的开关频率:特别适合音频应用; 简单的散热接口:仅需板上两个小型散热器即可; 良好的插头到插头效率:在115Vac下达到84%,而在230Vac下则为86%; 紧凑型结构设计,尺寸仅为126mm x 145mm,高度为35mm。
  • D——
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    D类音频放大器是一种高效的数字式音频功率放大器,通过PWM技术将音频信号转换为高效能、低失真的输出信号,广泛应用于音响设备中。 音频功率放大器是音响系统的核心组件之一,其主要任务是在整个频率范围内一致地放大音频信号,并驱动扬声器发声。D类音频放大器作为其中的一种类型,在现代音响设备中因其高效率、小体积以及低发热等特性而被广泛应用。 在设计传统的音频放大器时,通常需要考虑三个关键部分:稳定的直流电压源、信号发生器和带有滤波功能的功率放大电路。稳定电源为整个系统提供持续的工作电力;信号发生器则负责产生或输入音频信号,这些信号经由放大后会驱动扬声器工作;而功率放大电路则是将微弱的音频信号转换成大电流输出的关键环节,同时滤波器的作用在于优化输出音质、减少失真和噪声。 D类音频放大器的工作机制与传统的AB类或A类放大器不同。它采用脉宽调制(PWM)技术来处理输入的音频信号,并通过高效开关元件如MOSFET进行功率转换,从而极大地提高了能量转化效率,通常能超过90%,远高于传统类型的放大设备。这种高效的运作方式使得D类放大器可以在紧凑的空间内实现大功率输出,同时减少冷却需求。 设计时需要关注的因素包括电源的设计、信号处理优化、开关速度调节以及滤波和保护机制的设置。稳定的电流供应是支持宽动态范围音频信号的关键;纯净准确的音频输入则依赖于优质的信号发生装置的选择;快速而精准的开关操作可以有效降低失真,输出滤波器能够将PWM形式的数据转换为模拟音讯以驱动扬声器发声,同时保护机制如过载和高温防护确保了设备的安全运行。 在实际的设计过程中,工程师会使用电路仿真软件(例如Multisim)来分析及优化各个组件的性能。完成设计后,则通过PCB布局工具(比如Proteus)进行物理结构规划,并制作实物板件以验证其功能是否符合预期标准。 随着技术的进步,特别是MOSFET和SPM专利技术的应用,D类放大器在音质表现上已经接近甚至超越了传统的电子管设备。自20世纪60年代以来,在数字功放领域经历了数十年的发展后,如今已成为了音频系统中的主流选择之一,为音响产品的设计提供了更高效、便携的解决方案。 总结来说,凭借其高效率和小型化的优势,D类音频放大器已成为现代音响系统不可或缺的一部分。从电源管理到信号处理再到滤波及保护措施的设计优化工作都需要仔细考虑以确保最佳性能与稳定性。随着技术的进步和发展趋势表明未来会有更多创新应用出现,并可能带来更好的音质体验。
  • 基于纯硬的TDA2030原理PCB-
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    本项目提供了一种基于TDA2030芯片设计的高质量音频放大器硬件解决方案,包含详细的电路原理图和PCB布局源文件。 该音频功放设计并非本人原创,电路及PCB资料仅供学习参考。附件内容包括音频功放电路截图。
  • Multisim14仿真.zip
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    本资源包含Multisim14软件中设计的音频功率放大器电路仿真文件,适用于电子工程学习者和爱好者进行模拟实验与研究。 音频功率放大器电路的Multisim14仿真源文件适用于Multisim14及以上版本进行正常仿真。