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关于TAS5711 20W功放IC的资料

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简介:
本资料详细介绍德州仪器TAS5711 20W单声道数字放大器集成电路,涵盖其技术规格、工作原理及应用案例。适合音频工程师参考学习。 我花了很长时间在网上才找到了关于2.1声道数字音频功放IC的很少资料。

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  • TAS5711 20WIC
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    本资料详细介绍德州仪器TAS5711 20W单声道数字放大器集成电路,涵盖其技术规格、工作原理及应用案例。适合音频工程师参考学习。 我花了很长时间在网上才找到了关于2.1声道数字音频功放IC的很少资料。
  • 20W音频IC LM1875
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    LM1875是一款专为音响系统设计的音频功率放大集成电路,能够提供高达20瓦的输出功率,适用于各类扬声器和多媒体设备。 LM1875是一款专为音频功率放大设计的集成电路,其名称中的“20W”表明了该芯片的最大输出能力。这款芯片被广泛应用在音响系统、家庭影院及汽车音响等需要高质量音频输出的领域中,因其高效能、低失真和出色的驱动能力而受到工程师们的青睐。 LM1875提供了两种封装形式:TO-220-5和TO-220B。这两种封装都具有良好的散热性能,适用于各种不同的电路设计需求。通常情况下,这些封装由五个引脚组成,分别是输入正(Vin+)、输入负(Vin-)、输出、电源(Vcc)以及接地。 1. 输入正(Vin+):接收来自前级放大器或信号源的音频信号。 2. 输入负(Vin-):与Vin+一起决定输出信号的幅度和相位,通过反向方式处理输入信号。 3. 输出(Vo):提供经过放大的音频功率信号,可以直接驱动扬声器。 4. 电源(Vcc):接入工作所需的电压以支持放大器运行。 5. 接地(GND):连接到系统的参考电平,确保电路稳定。 在双电源应用中,LM1875通常采用±30V供电电压,在保持低失真的同时提供足够的输出功率。而在单电源应用下,虽然芯片仍能正常工作但输出功率会有所降低。例如,在使用50V的电源和8Ω负载阻抗时,LM1875可以提供约25W的连续不失真功率。需要注意的是,工作电压不应超过规定的60V(±30V),以免损坏设备。 此外,LM1875具有低失真的特性,在音频应用中表现出色,并且内部包含有过热和短路保护机制以增强系统的可靠性。同时该芯片还具备较高的电源抑制比(PSRR),这意味着即使在电源电压波动的情况下也能保持音频信号的纯净度。 使用LM1875进行电路设计时,需要考虑以下几点: - 适当的电源电压与负载匹配,以达到理想的输出功率和效率。 - 使用合适的滤波器来减少供电噪声并提升音质。 - 设计有效的散热方案,因为大功率输出会导致较高的功耗及温度上升。 - 注意接地和屏蔽的设计,以降低电磁干扰。 LM1875是一款适合需要高输出与低失真要求的音频系统的高性能IC。通过理解其工作原理以及正确应用,可以在各种音频设备中实现理想的音质效果。对于初学者而言,掌握LM1875的基本特性和电路设计分析是提升技能的重要一步。
  • D类大率汽车
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    本资料深入探讨了专为高性能音响系统设计的大功率D类汽车功放的技术特性、应用优势及其在提升车内音频体验中的重要作用。 D类1800W功率汽车功放原理图描述了这种高功率音频放大器的设计与工作原理。该功放采用D类技术,能够高效地将电能转换为声音能量,并适用于需要强大输出的车载音响系统。
  • 20W TDA2005 BTL桥式音频大器
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    这款TDA2005 BTL桥式音频功率放大器提供20瓦的强大输出,适用于各类音响系统,能够带来清澈、强劲的声音体验。 本段落介绍了20W BTL桥式音频功率放大器。
  • TAS5711大器规格说明
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    TAS5711是一款高性能音频放大器,专为高保真音响系统设计。本文档详细阐述了其技术参数、功能特性及应用指南,帮助用户充分利用该器件的全部潜力。 TAS5711功放的规格书为TAS5711 SPEC。
  • 低噪学习
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    本资料集涵盖了低噪声放大器(低噪放)的基础理论、设计原理及应用案例,旨在帮助电子工程学生和技术人员深入理解并掌握低噪放的关键技术。 关于低噪放方面的设计资料,台湾交通大学教授的PPT教程非常不错,值得拥有。
  • AD52068 D类IC
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    AD52068是一款高效的D类音频功率放大器集成电路(IC),专为便携式设备设计,提供卓越的音质和低能耗表现。 AD52068是一款高效的立体声音频D类放大器,具备可调功率限制功能。扬声器驱动电路的工作电压范围为4.5V至26V,而模拟电路则在5V的供电电压下工作。该器件可以在24V的供电电压条件下,在不使用外部散热片的情况下播放音乐时,向8Ω扬声器提供每通道20W输出功率,并且总谐波失真加噪声低于10%。
  • AD52068 D类IC
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    AD52068是一款高效的D类音频放大器集成电路,专为提供卓越的音频性能和高效率而设计。它适用于便携式设备和其他需要低功耗与高品质声音输出的应用场景。 AD52068是一款高效立体声D类音频放大器,具备可调功率限制功能。该扬声器驱动电路的工作电压范围为4.5V至26V,而模拟电路则在5V供电电压下运行。在播放音乐时,在24V的电源电压条件下,它可以在不使用外部散热片的情况下向8Ω扬声器提供每通道20W输出功率,并保持10% THD+N(总谐波失真加噪声)水平。
  • HX8368-A IC
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    HX8368-A是一款高性能集成电路(IC),适用于多种电子设备。它具备卓越的技术性能和稳定的运行表现,广泛应用于消费电子产品、通信系统等领域。 关于HX8368-A的IC资料的信息。
  • CLASS D音频IC
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    CLASS D音频功放IC是一种高效的音频放大器集成电路,适用于便携式设备和扬声器系统。它通过脉冲宽度调制技术提供低失真的声音输出,并有效降低能耗与发热问题。 ### 音频功放IC CLASS D 的 THD+N 指标详解 #### 一、THD+N 定义 THD+N 是衡量音频功率放大器性能的一个重要指标,即 Total Harmonic Distortion plus Noise(总谐波失真加噪声)。理想情况下,当输入信号为正弦波时,输出也应是相同的幅度和形状的正弦波。然而,在实际应用中由于内部非线性效应及外部干扰因素的存在,放大后的信号会包含一定量的失真成分与噪声。 - **THD(Total Harmonic Distortion)**:指的是除基频外的所有高次谐波分量相对于基频的比例。 - **N(Noise)**:指除了基波和谐波之外的所有额外噪声,通常由放大器内部产生的热噪声、散粒噪声等构成。 #### 二、THD+N 的重要性 衡量音频功率放大器的质量时,较低的 THD+N 值意味着更少的失真和噪音,从而提供更好的音质。不同类型的音频放大器具有不同的典型 THD+N 值: - **高质量音频功放**(如用于 MP3 播放器)通常具备非常低的 THD+N 值,可以达到 10^-5 或更低。 - 对于输出功率较大的音频功放(如驱动扬声器),THD+N 的典型值在 10^-4 至 0.1% 范围内。 #### 三、THD+N 测量条件 测量 THD+N 值时,测试条件非常重要。这些因素包括: - **电源电压 Vcc**:不同的电源电压会影响放大器的工作状态。 - **负载电阻 RL**:不同大小的负载会导致电流变化,进而影响到 THD+N 的结果。 - **输入信号频率 FIN**:不同频率下的输入信号也会导致测量值的变化。 - **输出功率 Po**:输出功率的不同同样会改变 THD+N 测量的结果。 例如,在特定条件下(如 Vcc=3V、FIN=1kHz 和 RL=32Ω)测得的 THD+N 值为 0.003%,如果将负载电阻改为 16Ω 并增加输出功率至 50mW,THD+N 可能会变为 0.005%。 #### 四、不同类型的音频功放与 THD+N 不同类型的声音放大器在 THD+N 方面的表现也有所不同: - **Class A 功放**:通常具有较低的失真度,因为它采用全时段导通的方式工作。 - **Class D 功放**:虽然效率更高,但由于采用了开关模式,可能会引入更多的噪声。 #### 五、额定输出功率与 THD+N 音频功放的额定输出功率指的是在特定条件下(如电源电压 Vcc、负载电阻 RL 和指定 THD+N)可以稳定提供的最大功率。例如,在 THD+N 不超过0.1% 的情况下,一个放大器可能能够在 5V 电源和4Ω 负载下提供2W的额定输出。 #### 六、THD+N 在不同频率范围的表现 值得注意的是,THD+N 值在不同的频率范围内会有所不同。虽然许多资料中提供的 THD+N 数据是在1kHz 下测量得到的,但在实际应用中音频信号覆盖从 20Hz 到 20kHz 的广泛频段。例如,在某个特定放大器上,1kHz 测量值可能为 0.08%,但整个频率范围内的平均 THD+N 可能会更高。 THD+N 是评估音频功放性能的关键指标之一,它直接影响到最终的音质表现。通过深入了解 THD+N 的特性,我们可以更好地选择合适的放大器,并优化其参数以获得最佳听觉体验。