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D类音频与便携式媒体播放器设计资料(含原理图、PCB、BOM等)-电路方案

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简介:
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。

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  • D便PCBBOM)-
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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。
  • 低功耗D源系统PCB)-
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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。
  • TDA2030 30W 功率详解,/PCB/BOM-
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    本资料详尽解析TDA2030 30W音频功放的设计,包含工作原理、电路图、PCB布局及物料清单等信息,适用于音响爱好者与电子工程师。 本设计分享的是基于TDA2030音频功率放大器的设计方案,并附有原理图、PCB图及物料清单(BOM)。该音频功率放大器采用双电源±12V供电,前级使用高速高带宽高压摆率TP1272-S作为放大。后端则由恩智浦的3PEAK高精密双运放和DA2030组成,具有极低温漂、超低偏置及高抗干扰能力的特点。该功率放大器驱动的是30W、4~8欧姆的喇叭,能够清晰地再现高低音效果,并且耐听无破音。 TDA2030音频功率放大器实物图和BOM清单已提供。
  • 便数字D功率/扬声PCB源文件-
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    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。
  • TDA2030双通道+PCB源文件+BOM-
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    本项目提供TDA2030双通道音频放大器详细设计资料,包括原理图、PCB源文件及物料清单(BOM)等,为电子爱好者和工程师呈现完整的电路设计方案。 此音频功放设计方案采用TP1272-S作为前级放大器,并使用TDA2030AL进行后端音频功率放大。系统采用双电源供电方式。TDA2050可以替代TDA2030使用。有关TDA2030音频功放的原理图和PCB板实物展示,请参见附件内容截图。
  • D1000W全面PCB源文件、源代码及说明)-
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    本项目提供了一套完整的D类1000W音频放大器设计方案,包括详细原理图、PCB源文件和程序源码,并附有详尽的设计文档。适合音响设备开发者深入研究与实践应用。 音频放大器概述:1000W D类音频放大器参考设计旨在为音频放大器及推挽电源转换器提供范例,其运行采用Kinetis KV1x塔式系列平台或K64 Freedom电路板。该参考设计利用内部强大的FlexTimer模块将输入的模拟音频调整为D类格式,并产生PWM以控制开关推挽电源。 D类1000W音频放大器解决方案特点:使用塔式系统模块或者Freedom系统平台进行快速原型设计,捕获模拟音频输入,生成D类音频输出并控制推挽电源。结合嵌入式源代码可以迅速开发出经济实惠的D类音频放大器。通过Flextimer控制功率MOSFET的栅级驱动器,并添加额外保护措施,例如死区时间插入、故障处理、初始化和极性控制等。这样能够减少CPU负载,使处理器性能更多地用于增强应用功能。 配套软件与工具:Kinetis KV1x系列塔式系统模块(TWR-KV10Z32)适用于基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis K64、K63和K24 MCU;KV1x-75 MHz入门级三相FOC/无传感器电机控制微控制器(MCU),基于ARM Cortex-M0+内核。
  • VS1053-实时MIDI乐PCB及代码-
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    本项目提供了一套基于VS1053芯片的实时MIDI乐器与音乐播放解决方案,包含详尽的设计文档、原理图、PCB布局以及源代码。适合音响设备开发爱好者和技术人员参考学习。 本设计介绍了一款基于VS1053芯片的实时MIDI乐器/音乐播放器,并附有原理图、PCB布局及代码等内容。该设备支持多种音频格式,包括MP3、WMA、WAV、AAC以及Ogg Vorbis等;同时兼容Arduino和Seeeduino系列开发板(如Arduino Mega与Seeeduino Mega)。它还具备从SD卡播放声音文件的功能,并且可以进行简短的录音。 该实时MIDI乐器/音乐播放器基于VS1053芯片,支持多种音频格式及Micro SD存储设备。此外,其设计具有多功能按钮和高品质音效输出能力(通过3.5mm耳机插孔),并具备低延迟特性以实现流畅的MIDI演奏体验。由于采用了SPI通信模式,该产品在保留最少IO端口的同时提供了高度灵活性,方便用户进行二次开发。 VS1053-实时MIDI乐器/音乐播放器硬件概述: 特征包括: - 兼容Arduino、Seeeduino及其扩展版本 - 支持多种音频格式(如MP3、WMA、AAC等) - 新增多功能按钮功能 - Micro SD卡支持 - 低延迟高品质声音输出 VS1053播放器的软件部分包含用于控制音乐播放的相关程序源代码。
  • 赛作品)便腕带实现(PCBBOM及程序源码)-
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    本项目详细介绍了一款便携式腕带计步器的设计过程,包括硬件原理图、PCB布局和物料清单(BOM),以及软件代码。通过该项目,读者可以全面了解从设计到实现的全过程。 便携式腕带电子计步器电路概述:本设计基于Freescale官方FRDM-KL25电路板实现了一个便携式电子计步器。在设计中,利用板子上自带的三轴加速度传感器MMA8451作为主要的姿态感应元件,并配合自主设计的扩展交互插件电路板(包括用于输入的按键和显示用的彩屏液晶)以实现人机交互功能。用户可以切换计步器的工作模式:在自动计步模式下,只要将设备佩戴到手腕上正常摇摆,设备即可检测步伐;但在摇摆不均匀的情况下可能会出现少许偏差;而在手动计步模式下,通过为每一个步伐“签到”,定期按键进行计步,则能够确保更高的准确性。
  • 便D
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    简介:这款便携式D类扩音器采用高效能D类放大技术,提供清晰强劲的音频输出。轻巧设计便于携带,适用于户外活动、演讲等多种场合,是移动音响的理想选择。 手提式D类扩音器电路如图1所示。这是一款采用锁相环CD4046和TWH8751大功率开关集成电路制作的手提式D类扩音器(俗称大声公、叫卖器、电喇叭)。 音频信号通过IC2锁相环电路的9脚输入,经过内部压控振荡器VCO转换为变频方波,再经由内部相位比较器1进行放大后从2脚输出。该信号随后被VT1驱动以激活IC3工作,并最终推动扬声器发声。当IC2锁相环电路的9脚没有输入音频信号时,其2脚将停止输出电平为0V,导致IC3不工作。 图1中所用元件包括:VT1选用9014晶体管、VD1选用1N4001二极管;IC1运放采用CA3160型号;IC2锁相环电路使用CD4046芯片;而IC3则可以选用达华电子厂生产的TWH8751大功率开关集成电路,或者选择其他相应的大功率类型。