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基于ADAU1761与SSM2518的立体声音频信号处理系统(含原理图、PCB、BOM等)-电路设计解决方案

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简介:
本项目提供了一套基于ADAU1761和SSM2518芯片的立体声音频信号处理方案,包括详细的原理图、PCB布局及物料清单。 该项目设计是一款低成本且高性能的SOUNDBAR系统,能够接收模拟立体声音频信号作为输入,并能输出最多8通道音频同时单独处理每一路信号。此电路适用于小型扩展插口及便携式媒体设备等场景中使用。 该系统的硬件架构包括两个主要模块:一是由ADAU1761构成的音频输入与处理单元;二是SSM2518组成的输出放大器级。 其中,ADAU1761是一款低功耗立体声音频编解码器,并集成了数字音频处理(SigmaDSP)功能。它拥有两个ADC用于接收并进行数字化处理两路音频通道的信号。 而SSM2518则是具备数字输入能力的D类音频功率放大器,能够将每一路通道以连续2W功率输出至4Ω负载上。其独特的通道映射特性使每个SSM2518可以选择接口中的特定通道进行信号输出,非常适合于环绕声应用场景。 在实际应用中,ADAU1761的输入路径可以同时接收两路单端或差分音频信号,并通过内置SigmaDSP内核对这些信号执行数字处理。使用ADI公司的SigmaStudio软件能够方便地构建和优化各种音频处理算法及模块配置(如音量控制、均衡器设置等),大大加快了产品的开发周期。 至于输出部分,SSM2518 D类放大器则会从ADAU1761接收串行数据并执行数模转换,随后驱动扬声器。每个SSM2518可以支持两路通道的音频信号以每通道连续功率为2W的形式输出至4Ω负载上。该设计方案使用了四片SSM2518芯片来实现总共八个独立音轨的同时播放功能。 综上所述,这款SOUNDBAR系统不仅具备高效率和低功耗的特点,在保证优秀声音质量的前提下还能直接驱动耳机设备而无需其他额外硬件的支持。

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客服
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  • ADAU1761SSM2518PCBBOM)-
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    本项目提供了一套基于ADAU1761和SSM2518芯片的立体声音频信号处理方案,包括详细的原理图、PCB布局及物料清单。 该项目设计是一款低成本且高性能的SOUNDBAR系统,能够接收模拟立体声音频信号作为输入,并能输出最多8通道音频同时单独处理每一路信号。此电路适用于小型扩展插口及便携式媒体设备等场景中使用。 该系统的硬件架构包括两个主要模块:一是由ADAU1761构成的音频输入与处理单元;二是SSM2518组成的输出放大器级。 其中,ADAU1761是一款低功耗立体声音频编解码器,并集成了数字音频处理(SigmaDSP)功能。它拥有两个ADC用于接收并进行数字化处理两路音频通道的信号。 而SSM2518则是具备数字输入能力的D类音频功率放大器,能够将每一路通道以连续2W功率输出至4Ω负载上。其独特的通道映射特性使每个SSM2518可以选择接口中的特定通道进行信号输出,非常适合于环绕声应用场景。 在实际应用中,ADAU1761的输入路径可以同时接收两路单端或差分音频信号,并通过内置SigmaDSP内核对这些信号执行数字处理。使用ADI公司的SigmaStudio软件能够方便地构建和优化各种音频处理算法及模块配置(如音量控制、均衡器设置等),大大加快了产品的开发周期。 至于输出部分,SSM2518 D类放大器则会从ADAU1761接收串行数据并执行数模转换,随后驱动扬声器。每个SSM2518可以支持两路通道的音频信号以每通道连续功率为2W的形式输出至4Ω负载上。该设计方案使用了四片SSM2518芯片来实现总共八个独立音轨的同时播放功能。 综上所述,这款SOUNDBAR系统不仅具备高效率和低功耗的特点,在保证优秀声音质量的前提下还能直接驱动耳机设备而无需其他额外硬件的支持。
  • TDA2030 30W 功率放大器/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。
  • FM8BB21F16最小/PCB/BOM-
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    本项目提供FM8BB21F16芯片的最小系统板设计方案,包含详尽的原理图、PCB布局及物料清单(BOM),旨在为电子工程师和爱好者们解决电路设计中的实际问题。 本设计分享的是基于EFM8BB21F16的最小系统板设计,并附上了原理图、PCB源文件及物料清单(BOM)。该最小系统板是采用高速低功耗8051架构单片机构建,主要由USB接口、复位开关、转接PIN以及电源转换模块TPS78233组成。此外,还提供了FM8BB21F16最小系统板的实物图和电路PCB截图。
  • D类便携式媒播放器资料(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。
  • NDIRCO2浓度检测PCB源文件及BOM)-
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    本项目介绍了一种利用NDIR技术检测二氧化碳及其他多种气体浓度的设计方案,包含详细的原理图、PCB源文件以及物料清单(BOM),适用于气体监测应用。 基于NDIR的CO2及其他气体浓度检测系统概述:该设计采用热电堆传感器,并运用非分散红外(NDIR)原理进行工作。电路专为二氧化碳(CO2)检测优化,但通过更换不同滤光器也可以精确测量多种其他气体的浓度。 基于NDIR的CO2等气体浓度检测系统的电路描述如下: 热电堆传感器由大量串联或偶尔并联连接的热电偶组成。在这些串联配置中,输出电压反映了各结点与基准参考之间的温度差异。这一现象被称为塞贝克效应。本系统使用AD8629运算放大器来增强从热电堆传感器获得的小信号(通常为几百微伏到几毫伏)。由于这种小幅度的信号需要高增益和极低失调及漂移以确保精确度,因此选择了具备这些特性的组件。 为了进一步减少误差并适应其84 kΩ左右的典型阻抗特性,热电堆传感器要求使用具有非常低输入偏置电流(如AD8629运算放大器所具有的30 pA典型值)的元件。此外,该器件随时间和温度变化产生的漂移也非常小,这使得通过校准来消除误差成为可能。 最后,在与ADC采样速率同步的情况下使用脉冲光源可以最大限度地减少由低频漂移和闪烁噪声引起的测量误差。
  • 低功耗可穿戴池管PCBBOM)-
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    本项目专注于开发低功耗可穿戴设备的高效电池管理方案,包括详细的设计文档如原理图、PCB布局和物料清单(BOM),旨在优化能源使用效率。 该穿戴设备的BMS(电池管理解决方案)参考设计基于TI公司的TIDA-00712开发板完成,适用于低功耗可穿戴设备如智能手表应用。此设计方案包括超低电流单节锂离子线性电池充电器、符合Qi标准的高度集成无线电源接收器、经济实惠的电压和电流保护集成电路以及系统侧配备集成感测电阻器的电量监测计。此外,该设计还包括一个升压电路,输出电压最高可达28V,适用于LCD类型显示设备。 此设计方案在一个尺寸为20mm x 29mm的小型PCB中实现;其输入电源可由Micro-USB接口或符合Qi标准的无线电源发送器提供。当检测到来自Micro-USB接口的5V电源时,无线电源接收器将自动关闭以节省电力。 该低功耗可穿戴设备电池管理开发板具有以下特性:带降压功能的充电器和可以为系统编程的手动重置计时器输出;经过优化后的无线接收器效率高达93%,只需一个IC即可实现,并符合WPC(无线电源联盟)V1.1标准。电量监测计具备Impedance Track功能,几乎即插即用。电池保护IC提供电压和电流充电放电全面保护的最经济高效的解决方案。 该可穿戴设备电池管理系统框图展示了整个系统架构,而管理电路板展示则提供了更详细的硬件布局信息;截图进一步说明了具体的设计细节。
  • TDA2030双通道放大器+PCB源文件+BOM-
    优质
    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。
  • BTM830/C_SR8630模块(和规格书)-
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    本产品为BTM830/C_SR8630立体声音频模块解决方案,包含详细原理图与规格说明书。该音频模块适用于多种电子设备,提供清晰稳定的音质体验,助力创新项目开发。 BTM830蓝牙音频模块采用CSR8630芯片,支持A2DP、AVRCP及AAC等功能,并配备128K EEPROM存储芯片。 立体声蓝牙音频模块BTM830CSR8630的电气参数如下: 请注意,此处仅提供了产品概述和电气参数描述,未包含任何联系方式或网址。
  • AD7195精密子秤PCB源文件和BOM)-
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    本项目详细介绍了一种采用AD7195芯片的高精度电子秤设计方案,包括完整的原理图、PCB布局文件及物料清单。适合于对精准测量有要求的应用场景。 AD7195是一款超低噪声、低漂移的24位Σ-Δ ADC,内置PGA(可编程增益放大器)和驱动器来实现称重传感器的交流激励功能。这款器件集成了大多数系统构建模块于单芯片中,从而简化了电子秤的设计过程。 AD7195在输出数据速率从4.7 Hz到4.8 kHz范围内均能保持稳定的性能表现,适用于低速工作的电子秤以及高速度需求的应用场景。 实际测试设置采用的是一个6线式称重传感器。除了激励、接地和两个输出连接之外,该传感器还配备了两个检测引脚。这些检测引脚分别与惠斯登电桥的高端和低端相连,在线路电阻导致压降的情况下仍能精确测量出电桥产生的电压。 此外,AD7195具备差分模拟输入功能,并接受差分基准电压。称重传感器中的SENSE线连接至AD7195的基准电压端口,构成了比率式配置方式,从而不受电源激励电压低频变化的影响,也无需使用精密的基准电压源。 对于4线式的称重传感器而言,则不存在检测引脚,在这种情况下ADC的基准电压引脚会与激励引脚EXC+和EXC-相连。然而在这种配置中由于线路电阻的存在会导致在EXC+/ EXC–引脚与SENSE+/ SENSE-之间产生压降,因此系统并非完全比率式。
  • 池管DIYPCBBOM及部分源码)-
    优质
    本项目详细介绍了电池管理系统的设计流程,包括工作原理解析、电路图绘制、PCB布局与布线技巧,并提供物料清单和部分代码,适合电子爱好者深入学习。 该设计基于ADI公司的AD7280A芯片完成。下面分享一些电池管理系统的设计心得。 AD7280A的主要特性包括: - 12位精度的ADC转换器,可在48节电池中仅需7微秒内完成转换。 - AD7280A采用直接从电池供电的方式,并支持宽范围输入电压(8至30V),其理论精度为正负1.6毫伏,在广泛的温度范围内也能保持高性能,适用于汽车级应用需求。 - 芯片集成了6个用于测量的电压通道和同样数量的温度采集通道,这在同类产品中具有优势。 然而,在实际使用过程中也遇到了一些挑战。例如SPI通信方式方面,这款芯片在一个时钟周期内要求完成数据接收与发送任务,而大多数单片机并不具备这种功能或需要额外编程实现模拟该模式下的操作。本次实验采用的是PIC16F876A单片机,由于其缺少匹配的SPI接口支持,最终只能通过软件方式来模仿SPI通信机制,这在一定程度上削弱了AD7280A的数据传输速度优势。 电池管理系统设计概述: - 从宏观角度来看,在电动汽车和混合动力汽车中必须安装电池管理系统以确保对电池进行检测、维护正常充放电状态以及防止过充电或过度放电现象发生,从而延长其使用寿命并保障续航里程。 - 微观层面上来看,对于电子设备(如笔记本电脑、MP4播放器等)同样需要监控电池的状态来合理安排它们的使用方式。 在对电池进行监测时主要关注电压、温度以及电流三个方面。特别是针对当前检查整个电池组总电压已不足以保证准确度和安全性的现状而言,这款芯片集成了一系列重要功能(如ADC转换器、SPI接口及单体电压检测)大大减少了所需硬件体积,并简化了原本复杂的任务流程。 本次设计的核心理念是利用AD7280A来采集电池的电压信息并替代之前使用的隔离与切换设备等复杂操作。此外,通过MOSFET实现对电池进行放电均衡以保持一致性避免潜在风险;同时提供实时显示功能报告当前状态并在出现异常情况时触发LED报警提示用户注意。 项目视频演示及电路图将不再包含任何链接或联系方式信息。