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音頻功放芯片概況

2020-03-23
來(lái)源:電源網(wǎng)

    現(xiàn)在的電路離不開(kāi)功放芯片,那么它是什么呢?功放芯片字面含義就是有功率放大功能的芯片。簡(jiǎn)單的解釋,與電壓或者電流放大來(lái)說(shuō),功放要求獲得一定的、不失真的功率,一般在大信號(hào)狀態(tài)下工作,因此,功放電路一般包含電壓放大或者電流放大電路沒(méi)有的特殊問(wèn)題,具體表現(xiàn)在:①輸出功率盡可能大;②通常在大信號(hào)狀態(tài)下工作;③非線性失真突出;④提高效率是重要的關(guān)注點(diǎn);⑤功率器件的安全問(wèn)題。而對(duì)于音頻功放電路,也需要注意以上的問(wèn)題。

    

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    根據(jù)放大電路的導(dǎo)電方式不同,音頻功放電路按照模擬和數(shù)字兩種類型進(jìn)行分類,模擬音頻功放通常有A類,B類,AB類, G類,H類 TD功放,數(shù)字電路功放分為D類,T類。

    功放芯片就好像是多媒體播放設(shè)備的“心臟”,是為播放設(shè)備提供動(dòng)力的部件,也是關(guān)系到音質(zhì)的重要環(huán)節(jié)之一,其重要性自然不言而喻。于是有許多音頻功放芯片的初學(xué)者就會(huì)好奇,要怎么才能選到合適的芯片呢?常用的音頻功放芯片有哪些?下面華強(qiáng)北IC代購(gòu)網(wǎng)搜集了幾款最常用的音頻功放芯片,以及功率放大集成電路介紹希望對(duì)大家的音頻電路設(shè)計(jì)有幫助。

    常用的音頻功放芯片

    1、LM1875

    LM1875是最常用的功放芯片之一,為單聲道設(shè)計(jì),不僅具有音質(zhì)醇厚功率大的優(yōu)點(diǎn),還具有完整的保護(hù)電路,在同類型芯片中屬于高檔型號(hào)。

    2、LM3886

    LM38863TF是美國(guó)NS公司(美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司)于90年代初推出的一款大功率音頻功放芯片。?該芯片的主要參數(shù):工作電壓為±9V~±40V(推薦±25V~±35V?)RL=8Ω時(shí)的連續(xù)輸出功率達(dá)到68W(峰值135?W)。如果接成BLT時(shí)的輸出功率可以達(dá)到100W,而它的失真小于0.03%,其內(nèi)部設(shè)計(jì)有非常完善的過(guò)耗保護(hù)電路。?本人也在使用使芯片,它的音色非常甜美,音質(zhì)醇厚,頗有電子管的韻味,適合播放比較柔和的音樂(lè)。?NS公司還有LM1875、LM1876、LM4766等大家都熟悉的芯片,其中LM4766是最新的,為雙聲道設(shè)計(jì),內(nèi)含過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、超溫等保護(hù)電路。其輸出功率不小于2×40W.低音深沉而有彈性,頗具膽機(jī)的風(fēng)格。

    同樣是單聲道設(shè)計(jì),共有11個(gè)引腳,相對(duì)LM1875來(lái)說(shuō),LM3885具有更大的功率,更寬的動(dòng)態(tài),在其他參數(shù)上也有優(yōu)勢(shì),所以只有在最高端多媒體音響才會(huì)采用LM3886作為音頻功放芯片。

    3、LM4766

    網(wǎng)上通常的說(shuō)法是,LM4766等于將兩個(gè)LM3886封裝在一起,為什么這樣說(shuō)呢?從性能參數(shù)來(lái)看,LM4766恰好和LM3886相當(dāng),甚至音色表色也是如出一轍。不過(guò),由于LM4766引腳較多,業(yè)內(nèi)人士常把它稱之為“蜈蚣芯片”,在焊接的時(shí)候具有一定的難度。

    TDA1521/TDA1514A是荷蘭飛利浦公司專門(mén)為數(shù)字音響在播放時(shí)的低失真度及高穩(wěn)度而設(shè)計(jì)推出的兩款芯片。所以用來(lái)接駁CD機(jī)直接輸出的音質(zhì)特別好。?其中的參數(shù)為:TDA1521在電壓為±16V、阻抗為8Ω時(shí),輸出功率為2×15W,此時(shí)的失真僅為0.5%。?TDA1514A的工作電壓為±9V~±30V,在電壓為±25V、RL=8Ω時(shí),輸出功率達(dá)到50?W,總諧波失真為0.08%?。輸入阻抗20KΩ,?輸入靈敏度600mV,信嘈比達(dá)到85dB。其電路設(shè)有等待、靜嘈狀態(tài),具有過(guò)熱保護(hù),低失調(diào)電壓高紋波抑制,而且熱阻極低,具有極佳的高頻解析力和低頻力度。其音色通透純正,低音力度豐滿厚實(shí),高音清亮明快,很有電子管的韻味。?以上兩款功放的外圍零件都比較少,是“傻瓜”型的功放芯片,非常適合初級(jí)發(fā)燒友組裝,只要按照電路圖,不需調(diào)試就可獲得很好的效果。由于該芯片的輸入電平比較低,我們?cè)谥谱魇遣恍枨爸梅糯笃?,只要直接接到我們的電腦聲卡、光驅(qū)、隨身聽(tīng)上即可。著名的電腦多媒體音箱漫步者也是采用這兩種芯片。

    4、TDA7294

    TDA7294是歐洲著名的SGS-THOMSON意法微電子公司于90年代向中國(guó)大陸摧出的一款頗有新意的DMOS大功率的集成功放電路。它一掃以往線性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,廣泛應(yīng)用于HI-FI領(lǐng)域:如家庭影院、有源音箱等。?該芯片的設(shè)計(jì)以音色為重點(diǎn),兼有雙極信號(hào)處理電路和功率MOS的優(yōu)點(diǎn)。具有耐高壓、低噪音、低失真度、重放音色極具親和力等特色;短路電流及過(guò)熱保護(hù)功能使其性能更完善。TDA7294的主要參數(shù):Vs(電源電壓)=±10~±40V;Io(輸出電流峰值)為10安培;Po(RMS連續(xù)輸出功率)在Vs=±35V、8Ω時(shí)為70W,Vs=±27V、4Ω時(shí)為70W;音樂(lè)功率(有效值)Vs=±38V、8Ω時(shí)為100W,Vs=±29V、4Ω時(shí)為100W。總諧波失真極低,僅為0.005%。?另外,SGS-THOMSON意法微電子公司還有幾種代表作的功放芯片,如:TDA7295?TDA7296?TDA7264、TDA2030A(我們常用的麥藍(lán)低音炮就是采用此芯片)等。

    TDA7294制作的功放電路圖

    TDA7294集成功放電路是歐洲著名的SGS—THOMSON公司推出的一款Hi—Fi大功率DMOS集成功放電路。今天就為大家介紹三種使用TDA7294集成功放塊制作的功放電路。

    1.OOL電路

    OCL電路圖,本電路是用兩片TDA7294組成的雙聲道70W?功放。外圍元件少,電路簡(jiǎn)單,當(dāng)電源電壓為土35V時(shí),在8歐負(fù)載上可獲得70W的連續(xù)輸出功率。非常適合30平方米以下的環(huán)境放音。整流電路見(jiàn)圖4,如音箱阻抗小于8歐,電源電壓應(yīng)相應(yīng)降低。

    2.BTL電路

    BTL電路,整流電路。利用兩片TDA7294橋接組成BTL功放電路,輸出功率可達(dá)150W?以上,適合歌舞廳等需要大功率的地方,立體聲時(shí)需要4塊TDA7294。當(dāng)電源電壓為土25V時(shí),在8歐姆負(fù)載上可獲得150W的連續(xù)輸出功率。當(dāng)電源電為±35V時(shí),在16歐姆負(fù)載上可獲得180W的連續(xù)輸出功率。用TDA7294作?BTL功放,負(fù)載不得低于8歐姆。

    3.恒流功放

    恒流功放電路,整流電路。本功放電路與前面兩種結(jié)構(gòu)有些不同,其反饋電路為電流取樣、電壓求和負(fù)反饋。這種電路結(jié)構(gòu)就是人們常說(shuō)的恒流功放,電路的具體分析不作詳述,只介紹與傳統(tǒng)恒壓功放相比后較突出的優(yōu)點(diǎn)。

    ①功放輸出電流與負(fù)載阻抗無(wú)關(guān),即使負(fù)載短路,也不會(huì)造成功放塊過(guò)熱現(xiàn)象。

    ②輸出功率隨著負(fù)載阻抗的增大而增大,在一定功率儲(chǔ)備之內(nèi)推動(dòng)揚(yáng)聲器負(fù)載,可以很好地保證原來(lái)音樂(lè)信號(hào)的低音力度和高頻解析力。

    ③作用在揚(yáng)聲器音圈上的力只依賴于電流。用流控振蕩方式推動(dòng)揚(yáng)聲器必然要快于壓控振蕩方式,使揚(yáng)聲器振動(dòng)系統(tǒng)

    ④輸入、輸出阻抗容易做到匹配。恒流功放電路實(shí)際上是一個(gè)受輸入信號(hào)電壓控制的受控電流源。它的內(nèi)部反饋電路為電流取樣,電壓求和負(fù)反饋,具有輸入、輸出阻抗均高的特點(diǎn)。輸入阻抗高,正好是前級(jí)恒壓放大電路所需要的,有利于信號(hào)電壓無(wú)損失地送到功放輸入端。而輸出阻抗高,能減少內(nèi)阻對(duì)信號(hào)的分流,有利于把輸出信號(hào)電流都加在負(fù)載上。圖3中,電源電壓選擇為±35V,其放大倍數(shù)由揚(yáng)聲器與R6的比值決定。以上就是功放芯片的相關(guān)介紹,相信未來(lái)的科學(xué)能讓它的效率大大提升。

    

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