SC8002B3W音频功放IC

SC8002B3W音频功放IC
SC8002B3W音频功放IC

一、概述

SC8002B是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,SC8002B将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。

SC8002B是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。

二、功能特点

?无需输出耦合电容或外部缓冲电路。

?稳定的增益输出。

?外部增益设置。

?封装形式:SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。

三、应用

?可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。

四、管脚排列及说明

PSRR的影响。可以通过加大BYPASS端的对地电容值来改善PSRR。CB值的大小取决于对PSRR的要求。

?关断功能

为了减少功耗,SC8002B的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,SC8002B不工作,这时SC8002B的工作电流降低到0.6uA。当关断端电压略低于VDD时,SC8002B工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免IC进入错误的工作状态。

在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得SC8002B关断端的电平处于一个正确的状态,以保证SC8002B不会进入错误的工作状态。

六、极限参数(Ta=25℃)

特性符号范围单位

工作电压V DD 6 V

输入电压V IN-0.3~V DD+0.3 V

工作温度T OPR-65~+150 ℃

环境温度T A-40~+85 ℃

节点温度T J150 ℃

七、电气参数(VDD=5V,RL=8Ω,Ta=25℃)

名称符号最小值典型值最大值单位测试条件

工作电压V DD 2.0 -- 5.5 V

静态电流I DD-- 6.5 10 mA V IN=0V, I O=0mA

关断电流I SD-- 0.6 2 uA V PIN1=V DD

输出偏压V OS-- 5.0 50 mV V IN=0V

输出功率P O -- 1.2 --

W

THD=1%, f=1KH z, R L=8Ω-- 1.5 -- THD=10%, f=1KH z, R L=8Ω

总谐波失真+噪音THD+N -- 0.25 -- % 20Hz≤f≤20KHz, A VD=2, RL=8Ω, P O=1W 电源抑制比-- 60 -- dB V DD=4.9V~5.1V

八、特性参数

九、电路原理图

3

4

5

6

A

B

C

D

Titl e

Nu mber Rev ision

Size B Date:24-Nov-2009Sheet o f

File:

E:\规格书\规格图\规格图-0\ZB O\SC4871.ddb Drawn B y :

+

-+

-+

NC

R

P U

VDD

C

1.0uF

B

Ci 0.39uF

Ri 20KΩ

Audio Input

Rf 20KΩ

-IN +IN

Bypass Shutdown

Bias

Cs +

1.0uF Tant

VDD

100KΩ

VDD/2GND

A V=-1

40KΩ

40KΩVO1

VO2

R L 8Ω

1

2

3

45

6

7

8

100KΩ

十、封装尺寸图

SOP-8

SOP8-PP (带散热片)

3.9

2.413

3.302

1.276.0

0.21

4.9

0.1

0.42

1.55

流行的及常用的6款发烧IC音频功率放大器

流行的及常用的6款发烧IC音频功率放大器 6片IC简介本文将为大家介绍现在流行的6款IC音频功率放大器,分别是美国国半公司的LM1875、LM4766、LM3886(LM4780)以及ST意法公司的TDA7293和TDA7294,它们的标称输出功率在30~100W范围内,适用于家用高保真音频功率放大器。采用这几款IC的功放具有元件少、调试简单的特点,功率、音质与一般的分立元件功放相比毫不逊色,因此一直受到广大DIY发烧友,特别是初学者的喜爱。JeffRowland的基于LM3886、TDA7293的功放跻身世界优秀功放之林,更证明了功率IC本身性能之优异。 关键词: 音频功率放大器功率IC TDA7294 TDA7293 应用 LM1875 LM4766 LM3886 一、6片IC简介 本文将为大家介绍现在流行的6款IC音频大功率放大器,分别是美国国半公司的LM1875、LM4766、LM386(LM4780)以及ST意法公司的TDA7293、TDA7294,它们的标称功率在30~100W范围内,适合于家用高保真音频放大器。采用这几款IC的功放具有元件少,高度简单的特点,功率、音质与一般分立元件功放相比毫不逊色,因此一直受到DIY发烧友,特别是初学者的喜爱。JeffRowland的基于LM3886、TDA7293的功放跻身世界优秀功放之林,更证明了功率IC本身性能之优异。 虽然JeffRowland证明了功率IC可以好声,而且这些IC家喻户晓,使用者众多,但“IC音质不如分立元件”的观念却依然根深蒂固的扎根于广大DIY发烧友的头脑里。很多人对这些芯片的认识来自未能发挥芯片的制作,造成对这些芯片的误解。本文将从产品数据手册入手,多角度,深入地挖掘产品数据手册中包含的丰富信息,揭开数据背后隐藏的秘密,以求给大家一个全面的认识。 1. LM1875 LM1875是美国国家半导体公司20世纪90年代初推出的一款音频功放IC,如图1所示。它采用TO-220封装,外围元件少,性能优异,直到现在还一直被广泛应用于音响上。LM1875价格低廉,最适合于不想花太多钱又想过发烧瘾的爱好者业余制

[音频功率放大器] D类音频功放IC的原理及特点

D类音频功放IC的原理及特点 1 D类音频功放IC系统结构 D类放大器由积分移相、PWM调制模块、G栅级驱动、开关MOSFET 电路、Logic辅助、输出滤波、负反馈、保护电路等部分组成。流程上首先将模拟输入信号调制成PWM方波信号,经过调制的PWM信号通过驱动电路驱动功率输出级,然后通过低通滤波滤除高频载波信号,原始信号被恢复,驱动扬声器发声,如图1所示。 2 调制级(PWM-Modulation) 调制级就是A/D转换,对输入模拟音频信号采样,形成高低电平形式数字PWM信号。图2中,比较器同相输入端接音频信号源,反向端接功放内部时钟产生的三角波信号。在音频输入端信号电平高于三角波信号时,比较器输出高电平VH,反之,输出低电平VL,并将输入正弦波信号转换为宽度随正弦波幅度变化的PWM波。这是D类功放核心之一,必须要求三角波线性度好,振

荡频率稳定,比较器精度高,速度快,产生的PWM方波上升、下降沿陡峭,深入调制措施参见文献[2]。 3 全桥输出级 输出级是开关型放大器,输出摆幅为VCC,电路结构如图3所示。将MOSFET等效为理想开关,关断时,导通电流为零,无功率消耗;导通时,两端电压依然趋近为零,虽有电流存在,但功耗仍趋近零;整个工作周期,MOSFET 基本无功率消耗,所以理论上D类功放的转换效率可接近100%,但考虑辅助电路功耗及MOSFET传导损耗,整体转换效率一般可达90%左右。因为转换效率很高,所以芯片本身消耗的热能小,温升也才很小,完全可以不考虑散热不良,因此被称为绿色能效D类功放。 对全桥,进一步减小导通损耗,要使MOSFET漏源的导通电阻RON尽量小。选取低开关频率和栅源电容小的MOSFET,加强前置驱动器的驱动能力。

功放IC 8002

8002 DataSheet V1.0

CONTENTS General Description (4) Features (4) Applications (4) Typical Application Circuit (4) Absolute Maximum Ratings (5) Electrical Characteristics (5) Pin Configuration (6) Pin Layout (6) Pin Discription (6) Typical Characteristics (7) THD, THD+N,S/N (7) Power Supply Rejection Ratio (PSRR) (9) Power Dissipation (10) Output Power (11) Application Information (12) BLOCK DIAGRAM (12) BRIDGE CONFIGURATION EXPLANATION (13) POWER DISSIPATION (13) POWER SUPPLY BYPASSING (14) SHUTDOWN FUNCTION (14) PROPER SELECTION OF EXTERNAL COMPONENTS (14) Selection of Input Capacitor Size (15) AUDIO POWER AMPLIFIER DESIGN (15) A 1W/8? Audio Amplifier (15) Physical Size of Chip Package (17)

一款已经成业有20年之久的老牌优秀音频功放类ic芯片

一款已经成业有20年之久的老牌优秀音频功放类ic芯片 伴随着功放ic芯片应用不断广泛。作为国产音频功放生产商的茂捷半导体。在2013年生活生产出第一代音频功放ic芯片M3110,时。国产电源ic芯片,功放ic芯片周围群狼环伺, 作为15W左右高效立体D声,音频功放ic芯片的业界老大哥TPA3110芯片。无不被众多音频功放从业者的创新对象,其中作为后起之秀的AD52068,和国产M3110,是众多跟随者中最为优秀的创新者。 尽管作为一款已经成业有20年之久的老牌优秀音频功放类ic芯片,TPA3110和AD52068以及M3110都对其进行周期性的升级。尽管三大厂商对其音频功放ic芯片升级的目标不同。作为TPA3110的厂商主要是对在克服器高温效果下的性能变换特征。周期大概是3到5年时间。作为AD厂商,则偏重于功放能耗方面的调试。周期大致是2年到3年。作为国产音频功放ic的后来居上者,M3110,在维持封装统一的要求下。对高效转化。能耗控制。温度转换,音频控制。节能环保方面都有着不断的创新与进步,M3110音频功放ic 芯片厂商作为国产电源管理ic的专业科技企业,保持了中国的工匠精神的严谨与中国人所特有勤奋与开拓精神,对每一款旗下的产品都不断的改进,所以M3110的升级周期大致是1.5年到2年之间。 作为茂捷半导的一款老产品M3110,在第四次升级时。为能提高功效。突出对其应用的成品产品特点,优化了M3110的电压工作范围,从以前的1.5V-28V,优化到现在的4.5V-18V 使其在供电的波动区间会大大减少。降低产品的音频功放要求,相对于TPA3110音频效果更好,音质更逼真。在测试时,应用到VR音频系统时。音质更细腻! 茂捷(mojay)官网对M3110本次升级时自2017年3月后对新注入的全新六级能耗标准执行工艺,在音频功效上: 16V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为10%时,2×15W

SC8002B(3W音频功放IC)

一、概述 SC8002B是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,SC8002B将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。 SC8002B是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。 二、功能特点 ?无需输出耦合电容或外部缓冲电路。 ?稳定的增益输出。 ?外部增益设置。 ?封装形式:SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。 三、应用 ?可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。 四、管脚排列及说明

电压基准端的外接电容应尽可能的靠近SC8002B,0.1μF的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了PSRR的影响。可以通过加大BYPASS端的对地电容值来改善PSRR。CB值的大小取决于对PSRR的要求。 ?关断功能 为了减少功耗,SC8002B的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,SC8002B不工作,这时SC8002B的工作电流降低到0.6uA。当关断端电压略低于VDD时,SC8002B工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免IC进入错误的工作状态。 在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得SC8002B关断端的电平处于一个正确的状态,以保证SC8002B不会进入错误的工作状态。 六、极限参数(Ta=25℃) 特性符号范围单位 工作电压V DD 6 V 输入电压V IN-0.3~V DD+0.3 V 工作温度T OPR-65~+150 ℃ 环境温度T A-40~+85 ℃ 节点温度T J150 ℃ 七、电气参数(VDD=5V,RL=8Ω,Ta=25℃) 名称符号最小值典型值最大值单位测试条件 工作电压V DD 2.0 -- 5.5 V 静态电流I DD-- 6.5 10 mA V IN=0V, I O=0mA 关断电流I SD-- 0.6 2 uA V PIN1=V DD 输出偏压V OS-- 5.0 50 mV V IN=0V 输出功率P O -- 1.2 -- W THD=1%, f=1KH z, R L=8Ω-- 1.5 -- THD=10%, f=1KH z, R L=8Ω 总谐波失真+噪音THD+N -- 0.25 -- % 20Hz≤f≤20KHz, A VD=2, RL=8Ω, P O=1W 电源抑制比-- 60 -- dB V DD=4.9V~5.1V 八、特性参数

常用大功率D类音频功放IC芯片选型说明

常用大功率D类音频功放IC芯片选型说明传统大功率功放芯片,一般都是模拟的功放芯片,象大家都熟悉的TDA2030、LM1875、TDA1521等。这些功放除了音质会好一点,其它的对于现在的D类功放来说,都是缺点。如今随着技术的进步,D类功放的音质技术早已突破,比传统功放芯片差不了多少。以HX8330为代表的D类功放,是替代这些优秀的前辈产品不二之选。 二、模拟功放的缺点: ●电源供电一般都要用正负双电源供电。 ●大部分都是插件式。 ●因本身发热严重,需要带一块沉重的铝片散热。 ●占用PCB板和机壳的空间很大。 ●外围元件多,特别是电解电容也用的多。 三、HX8330概述: HX8330是一款30W高效D类音频功率放大电路,主要应用于音响等消费类音频设备。此款电路可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,功效高达90%,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。其特点如下: ●15W功率输出(12V电压,4Ω负载,TND+N=10%); ●30W功率输出(16V电压,4Ω负载,TND+N=10%); ●效率高达90%,无需散热片; ●较大的电源电压范围8V~20V; ●免滤波功能,输出不需要电感进行滤波; ●输出管脚方便布线布局; ●良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护; ●良好的失真; ●增益36dB; ●差分输入; ●简单的外围设计;QQ:1207435600 ●封装形式:ESOP8。 四、应用领域: ●拉杆音箱: ●大功率喊话器: ●落地音箱: ●蓝牙音箱 ●扩音器

五、芯片对比分析: 六、 功能框图与引脚说明:

七、应用原理图: 如上图,可以很清晰的看出硬件的外围电路是极其简单的,bom成本低廉 八、HX8330优势说明: 1、外围元件少,电路简单, 2、效率高达90%,无需散热片 3、占用PCB板空间小 4、16V供电时,功率可以到达30W 九、总结: 我写这边文章的目的,并不是想要抵扉传统的模拟功放。只是想告诉各位同仁,在如今市场竞争激烈的环境下,一个成品的利润能多铮几毛钱,都是一件不容易的事。我们在选择功放的时候,如果不是做HIFI级别的音箱,音质要求不是很高的情况下。选择合适的D类功放也是一种有效降低生产成本的方法。 IPET

几款最常用的音频功放芯片以及应用电路介绍

几款最常用的音频功放芯片以及应用电路介绍 来源:华强北IC代购网功放芯片就好像是多媒体播放设备的“心脏”,是为播放设备提供动力的部件,也是关系到音质的重要环节之一,其重要性自然不言而喻。于是有许多音频功放芯片的初学者就会好奇,要怎么才能选到合适的芯片呢?常用的音频功放芯片有哪些?下面华强北IC代购网搜集了几款最常用的音频功放芯片,以及功率放大集成电路介绍希望对大家的音频电路设计有帮助。 常用的音频功放芯片 1、LM1875 LM1875是最常用的功放芯片之一,为单声道设计,不仅具有音质醇厚功率大的优点,还具有完整的保护电路,在同类型芯片中属于高档型号。 2、LM3886 同样是单声道设计,共有11个引脚,相对LM1875来说,LM3885具有更大的功率,更宽的动态,在其他参数上也有优势,所以只有在最高端多媒体音响才会采用LM3886作为音频功放芯片。 3、LM4766

网上通常的说法是,LM4766等于将两个LM3886封装在一起,为什么这样说呢?从性能参数来看,LM4766恰好和LM3886相当,甚至音色表色也是如出一辙。不过,由于LM4766引脚较多,业内人士常把它称之为“蜈蚣芯片”,在焊接的时候具有一定的难度。 功率放大集成电路分类介绍 1、二声道三维环绕声处理集成电路 音响系统中使用的二声道三维环绕声系统有SRS、Spatializer、Q Surround以及虚拟杜比环绕声系统。 2、杜比定向逻辑环绕声集成电路 杜比定向逻辑环绕声解码系统是经过杜比编码处理过的左、右二声迹信号调节还原成四声道音频信号。 3、数码环绕声解码集成电路 音响系统中使用的数码环绕声系统有杜比数码系统和DTS系统等,两种系统音频信号的记录与重放均为独立六声道。 4、电子音量控制集成电路 电子音量控制集成电路是采用直流电压或串行数据控制的可调增益放大器,其内部一般由衰减器、锁存器、移位寄存器和电平传唤电路组成。 5、电子转换开关集成电路 电子转换开关集成电路是采用直流电压或串行数据控制的额多路电子互锁开关集成电路,内部一般由逻辑控制、电平转换、锁存器、模拟开关等组成。 6、扬声器保护集成电路 扬声器保护集成电路可以在音频功放芯片出现故障、过载或过电压时将扬声器系统与功放电路断开,从而达到保护扬声器和功放电路的目的。扬声器保护集成电路内部一般由检测电路、触发器、静噪电路及继电器驱动电路等组成。

TC8002D音频功放IC

TC8002D(文件编号:S&CIC0934)3W音频功放IC 一、概述 TC8002D是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3?)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,TC8002D将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。 TC8002D是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。 二、功能特点 无需输出耦合电容或外部缓冲电路。 待机电流0.6uA。 稳定的增益输出。 外部增益设置。 封装形式:SOP8。 三、应用 可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。 四、管脚排列及说明

TC8002D(文件编号:S&CIC0934)3W音频功放IC P DMAX=4×(V DD)2/(2π2)R L 因此在5V输入,8?负载情况下,输出最大功耗为625mW。但是此算法得出的结果如下: P DMAX=(T JMAX-T A)/θJA 注:SOP封装θJA=140°C/W 基准电压 电压基准端的外接电容应尽可能的靠近TC8002D,1μF的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了PSRR的影响。可以通过加大BYPASS端的对地电容值来改善PSRR。CB值的大小取决于对PSRR的要求。 关断功能 为了减少功耗,TC8002D的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,TC8002D 不工作,这时TC8002D的工作电流降低到0.6uA。当关断端电压略低于VDD时,TC8002D工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免IC进入错误的工作状态。 在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得TC8002D关断端的电平处于一个正确的状态,以保证TC8002D不会进入错误的工作状态。 六、极限参数(Ta=25℃) 七、电气参数(VDD=5V,RL=8?,Ta=25℃)

大功率音频功放IC芯片选型说明

大功率音频功放IC芯片选型说明 传统大功率功放芯片,一般都是模拟的功放芯片,象大家都熟悉的TDA2030、LM1875、TDA1521等。这些功放除了音质会好一点,其它的对于现在的D类功放来说,都是缺点。如今随着技术的进步,D类功放的音质技术早已突破,比传统功放芯片差不了多少。以HX8330为代表的D类功放,是替代这些优秀的前辈产品不二之选。 二、模拟功放的缺点: ●电源供电一般都要用正负双电源供电。 ●大部分都是插件式。 ●因本身发热严重,需要带一块沉重的铝片散热。 ●占用PCB板和机壳的空间很大。 ●外围元件多,特别是电解电容也用的多。 三、HX8330概述: HX8330是一款30W高效D类音频功率放大电路,主要应用于音响等消费类音频设备。此款电路可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,功效高达90%,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。其特点如下: ●15W功率输出(12V电压,4Ω负载,TND+N=10%); ●30W功率输出(16V电压,4Ω负载,TND+N=10%); ●效率高达90%,无需散热片; ●较大的电源电压范围8V~20V; ●免滤波功能,输出不需要电感进行滤波; ●输出管脚方便布线布局; ●良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护; ●良好的失真; ●增益36dB; ●差分输入; ●简单的外围设计;QQ:1207435600 ●封装形式:ESOP8。 四、应用领域: ●拉杆音箱: ●大功率喊话器: ●落地音箱: ●蓝牙音箱 ●扩音器

五、芯片对比分析: 六、 功能框图与引脚说明:

七、应用原理图: 如上图,可以很清晰的看出硬件的外围电路是极其简单的,bom成本低廉 八、HX8330优势说明: 1、外围元件少,电路简单, 2、效率高达90%,无需散热片 3、占用PCB板空间小 4、16V供电时,功率可以到达30W 九、总结: 我写这边文章的目的,并不是想要抵扉传统的模拟功放。只是想告诉各位同仁,在如今市场竞争激烈的环境下,一个成品的利润能多铮几毛钱,都是一件不容易的事。我们在选择功放的时候,如果不是做HIFI级别的音箱,音质要求不是很高的情况下。选择合适的D类功放也是一种有效降低生产成本的方法。

音频功率放大器集成电路(芯片概括)

音频功率放大集成电路(芯片概括) 1.音频功率放大集成电路音响系统中使用的音频功率放大集成电路除上述介绍的厚膜功率放大集成电路外,还有半导体运算功率放大集成电路(具有高放大倍数并有深度负反馈的直接耦合放大器)。 常用的音频功率放大集成电路有TA7227、TA7270、TA7273、TA7240P、TDA1512、TDA1520、TDA1521、TDA1910、TDA2003、TDA2004、TDA2005、TDA2008、TDA1009、 TDA7250、TDA7260、μPC1270H、μPC1185、μPC1242、HA1397、HA1377、AN7168、AN7170、LA4120、 LA4180、LA4190、LA4420、LA4445、LA4460、LA4500、LM12、LM1875、LM2879、LM3886等型号。 2.数码延时集成电路数码延时集成电路主要用于卡接OK系统中,其内部通常由滤波器、A/D转换器、D/A转换器、存储器、主逻辑控制电路、自动复位电路等组成。 常用的数码延时集成电路有YX8955、TC9415、IN706、ES56033、CXA1644、CU9561、BU9252、BA5096、PT2398、PT2395、GY9403、GY9308、YSS216、M65850P、M65840、M65835、M65831、M50199、M50195、M50194等型号。 3.二声道三维环绕声处理集成电路音响系统中使用的二声道三维(3D)环绕声系统有SRS、Spatializer、Q Surround、YMERSION TM和虚拟杜比环绕声系统。 常用的SRS处理集成电路有SRSS5250S、NJM2178等型号。 Spatializer处理集成电路有EMR4.0、PSZ740等型号。Q Surround处理集成电路有QS7777等型号。 YMERSION TM处理集成电路有YSS247等型号。 4.杜比定向逻辑环绕声解码集成电路杜比定向逻辑环绕声解码系统是将经过杜比编码处理过的左、右二声迹信号解调还原成四声道(前置左、右声道和中置声道、后置环绕声道)音频信号。 常用的杜比定向逻辑环绕声解码集成电路有M69032P、M62460、LA2785、LA2770、NJW1103、YSS215、YSS241B、SSM-2125、SSM-2126等型号。 5.数码环绕声解码集成电路音响系统中使用的数码环绕声系统有杜比数码(AC-3)系统和DTS系统等,两种系统音频信号的记录与重放均为独立六声道(即5.1声道,包括前置左、右声道和中置、左环绕、右环绕、超重低音声道)。 常用的杜比数码环绕声解码集成电路有YSS243B、YSS902等型号。 常用的DTS数码环绕声解码集成电路有DSP56009、DSP56362、CS4926等型号。 BBE音质增强集成电路有BA3884、XR1071、XR1072、XR1075、M2150A、NJM2152等型号。7.电子音量控制集成电路电子音量控制集成电路是采用直流电压或串行数据控制的可调增益放大器,其内部一般衰减器、锁存器、移位寄存器、电平转换电路等组成。 常用的电子音量控制集成电路有TA7630P、TC9154P、TC9212P、LC7533、XR1051、M51133P、AN7382、TCA730A、TDA1524A、LM1035、LM1040、M62446等型号。 8.电子转换开关集成电路电子转换开关集成电路是采用直流电压或串行数据控制的多路电子互锁开关集成电路,内部一般由逻辑控制、电平转换、锁存器、变换寄存器、模拟开关等电路组成。 常用的电子转换开关集成电路有LC7815(双4路)、LC7820(双10路)、LC7823(双7路)、TC9162N(双7路)、TC9163N(双8路)、TC9164N(双8路)、TC9152P(双5路)和TC4052BP (双4路)等型号。 9.扬声器保护集成电路扬声器保护集成电路可以在功放电路出现故障、过载或过电压时,

LM1875替代功放IC芯片30WESOP8封装.docx

LM1875替代功放IC芯片30WESOP8封装一、前言: 传统大功率功放芯片,一般都是模拟的功放芯片,象大家都熟悉的TDA2030、LM1875、TDA1521等。这些功放除了音质会好一点,其它的对于现在的D类功放来说,都是缺点。如今随着技术的进步,D类功放的音质技术早已突破,比传统功放芯片差不了多少。以HX8330为代表的D类功放,是替代这些优秀的前辈产品不二之选。 二、模拟功放的缺点: ●电源供电一般都要用正负双电源供电。 ●大部分都是插件式。 ●因本身发热严重,需要带一块沉重的铝片散热。 ●占用PCB板和机壳的空间很大。 ●外围元件多,特别是电解电容也用的多。 三、HX8330概述:QQ:298391364 HX8330是一款30W高效D类音频功率放大电路,主要应用于音响等消费类音频设备。此款电路可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,功效高达90%,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。其特点如下: ●15W功率输出(12V电压,4Ω负载,TND+N=10%); ●30W功率输出(16V电压,4Ω负载,TND+N=10%); ●效率高达90%,无需散热片; ●较大的电源电压范围8V~20V; ●免滤波功能,输出不需要电感进行滤波; ●输出管脚方便布线布局; ●良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护; ●良好的失真; ●增益36dB; ●差分输入; ●简单的外围设计; ●封装形式:ESOP8。 四、应用领域: ●拉杆音箱: ●大功率喊话器: ●落地音箱: ●蓝牙音箱

●扩音器 五、芯片对比分析: 六、 功能框图与引脚说明:

七、应用原理图: 如上图,可以很清晰的看出硬件的外围电路是极其简单的,bom成本低廉 八、HX8330优势说明: 1、外围元件少,电路简单, 2、效率高达90%,无需散热片 3、占用PCB板空间小 4、16V供电时,功率可以到达30W 九、总结: 我写这边文章的目的,并不是想要抵扉传统的模拟功放。只是想告诉各位同仁,在如今市场竞争激烈的环境下,一个成品的利润能多铮几毛钱,都是一件不容易的事。我们在选择功放的时候,如果不是做HIFI级别的音箱,音质要求不是很高的情况下。选择合适的D类功放也是一种有效降低生产成本的方法。

AB类常用功放IC

AB类常用功放IC 1.音频功率放大集成电路音响系统中使用的音频功率放大集成电路除上述介绍的厚膜功率放大集成电路外,还有半导体运算功率放大集成电路(具有高放大倍数并有深度负反馈的直接耦合放大器). 常用的音频功率放大集成电路有TA7227、TA7270、TA7273、TA7240P、TDA1512、TDA1520、TDA1521、TDA1910、TDA2003、TDA2004、TDA2005、TDA2008、TDA1009、 TDA7250、TDA7260、μPC1270H、μPC1185、μPC1242、HA1397、HA1377、AN7168、AN7170、LA4120、 LA4180、LA4190、LA4420、LA4445、LA4460、LA4500、LM12、LM1875、LM2879、LM3886等型号. 2.数码延时集成电路数码延时集成电路主要用于卡接OK系统中,其内部通常由滤波器、A/D转换器、D/A转换器、存储器、主逻辑控制电路、自动复位电路等组成. 常用的数码延时集成电路有YX8955、TC9415、IN706、ES56033、CXA1644、CU9561、BU9252、BA5096、PT2398、PT2395、GY9403、GY9308、YSS216、M65850P、M65840、M65835、M65831、M50199、M50195、M50194等型号. 3.二声道三维环绕声处理集成电路音响系统中使用的二声道三维(3D)环绕声系统有SRS、Spatializer、Q Surround、YMERSION TM和虚拟杜比环绕声系统. 常用的SRS处理集成电路有SRSS5250S、NJM2178等型号. Spatializer处理集成电路有EMR4.0、PSZ740等型号.Q Surround处理集成电路有QS7777等型号. YMERSION TM处理集成电路有YSS247等型号. 4.杜比定向逻辑环绕声解码集成电路杜比定向逻辑环绕声解码系统是将经过杜比编码处理过的左、右二声迹信号解调还原成四声道(前置左、右声道和中置声道、后置环绕声道)音频信号. 常用的杜比定向逻辑环绕声解码集成电路有M69032P、M62460、LA2785、LA2770、NJW1103、YSS215、YSS241B、SSM-2125、SSM-2126等型号. 5.数码环绕声解码集成电路音响系统中使用的数码环绕声系统有杜比数码(AC-3)系统和DTS系统等,两种系统音频信号的记录与重放均为独立六声道(即5.1声道,包括前置左、右声道和中置、左环绕、右环绕、超重低音声道). 常用的杜比数码环绕声解码集成电路有YSS243B、YSS902等型号. 常用的DTS数码环绕声解码集成电路有DSP56009、DSP56362、CS4926等型号. BBE音质增强集成电路有BA3884、XR1071、XR1072、XR1075、M2150A、NJM2152等型号. 7.电子音量控制集成电路电子音量控制集成电路是采用直流电压或串行数据控制的可调增益放大器,其内部一

SC8002B(3W音频功放IC)

SC8002B(文件编号:S&CIC0869) 3W音频功放IC 一、概述 SC8002B是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,SC8002B将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。 SC8002B是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。 二、功能特点 ?无需输出耦合电容或外部缓冲电路。 ?稳定的增益输出。 ?外部增益设置。 ?封装形式:SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。 三、应用 ?可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。 四、管脚排列及说明

SC8002B (文件编号:S&CIC0869) 3W 音频功放IC 因此在5V 输入,8?负载情况下,输出最大功耗为625mW 。 但是此算法得出的结果如下: P DMAX = (T JMAX -T A )/ θJA 注:SOP 封装θJA =140°C/W ,DIP 封装θJA =107°C/W ,MSOP 封装θJA =210°C/W ? 基准电压 电压基准端的外接电容应尽可能的靠近SC8002B ,0.1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了 PSRR 的影响。可以通过加大BYPASS 端的对地电容值来改善PSRR 。CB 值的大小取决于对PSRR 的要求。 ? 关断功能 为了减少功耗,SC8002B 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,SC8002B 不工作,这时SC8002B 的工作电流降低到0.6uA 。当关断端电压略低于VDD 时,SC8002B 工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免IC 进入错误的工作状态。 在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得SC8002B 关断端的电平处于一个正确的状态,以保证SC8002B 不会进入错误的工作状态。 六、极限参数(Ta=25℃) 特性 符号 范围 单位 工作电压 V DD 6 V 输入电压 V IN -0.3~V DD +0.3 V 工作温度 T OPR -65~+150 ℃ 环境温度 T A -40~+85 ℃ 节点温度 T J 150 ℃ 七、电气参数(VDD=5V ,RL=8Ω,Ta=25℃) 名称 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 工作电压 V DD 2.0 -- 5.5 V 静态电流 I DD -- 6.5 10 mA V IN =0V, I O =0mA 关断电流 I SD -- 0.6 2 uA V PIN1=V DD 输出偏压 V OS -- 5.0 50 mV V IN =0V -- 1.2 -- THD=1%, f=1KH z, R L =8Ω 输出功率 P O -- 1.5 -- W THD=10%, f=1KH z, R L =8Ω 总谐波失真+噪音 THD+N -- 0.25 -- % 20Hz ≤f ≤20KHz, A VD =2, RL=8Ω, P O =1W 电源抑制比 -- 60 -- dB V DD =4.9V~5.1V

8002B(3W音频功放IC)

一、概述 8002B是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,8002B将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。 8002B是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。 二、功能特点 ?无需输出耦合电容或外部缓冲电路。 ?稳定的增益输出。 ?外部增益设置。 ?封装形式:SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。 三、应用 ?可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。 四、管脚排列及说明

P DMAX = (T JMAX -T A )/ θJA 注:SOP 封装θJA =140°C/W ,DIP 封装θJA =107°C/W ,MSOP 封装θJA =210°C/W ? 基准电压 电压基准端的外接电容应尽可能的靠近8002B ,0.1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了 PSRR 的影响。可以通过加大BYPASS 端的对地电容值来改善PSRR 。CB 值的大小取决于对PSRR 的要求。 ? 关断功能 为了减少功耗,8002B 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,8002B 不工作,这时8002B 的工作电流降低到0.6uA 。当关断端电压略低于VDD 时,8002B 工作状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免IC 进入错误的工作状态。 在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得8002B 关断端的电平处于一个正确的状态,以保证8002B 不会进入错误的工作状态。 六、极限参数(Ta=25℃) 特性 符号 范围 单位 工作电压 V DD 6 V 输入电压 V IN -0.3~V DD +0.3 V 工作温度 T OPR -65~+150 ℃ 环境温度 T A -40~+85 ℃ 节点温度 T J 150 ℃ 七、电气参数(VDD=5V ,RL=8Ω,Ta=25℃) 名称 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 工作电压 V DD 2.0 -- 5.5 V 静态电流 I DD -- 6.5 10 mA V IN =0V, I O =0mA 关断电流 I SD -- 0.6 2 uA V PIN1=V DD 输出偏压 V OS -- 5.0 50 mV V IN =0V -- 1.2 -- THD=1%, f=1KH z, R L =8Ω 输出功率 P O -- 1.5 -- W THD=10%, f=1KH z, R L =8Ω 总谐波失真+噪音 THD+N -- 0.25 -- % 20Hz ≤f ≤20KHz, A VD =2, RL=8Ω, P O =1W 电源抑制比 -- 60 -- dB V DD =4.9V~5.1V

音响发烧友首选音质最好的功放IC

音响发烧友推荐的两款质最好的功放IC 音频功放IC俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。目前市面上的功放IC种类琳琅满目,但质量却良莠不齐,为此华强北IC代购网小编整理了两款音响发烧友评价最高的,音质最好的功放IC,给大家在选择功放IC时提供一些有价值的参考。 功放IC什么品牌好 1、飞利浦 荷兰出产的功放机,以飞利浦位代表,其产品在音色上也有音色纯正,富有音乐味的特点。但由于近年来飞利浦将音响生产转移到日本和东南亚,因此,有荷兰本土出产的功放机并不多见,相反,由飞利浦提供关键技术、外形设计,而在日本制造的机种不断出现。因此,现在的飞利浦产品无论在外形上和音色上都带有一些日本产品的味道,马兰氏的情况也类似。 2、美国国家半导体、德州仪器

一般来说,美国出品的高档功放机品质一流,在声音的表现上较为注重音场的宽度和深度,同时它们的能量重组,可以轻易的驾驭世界各地出产的各类型音箱,总体来说,售价高、体积大、品质好、声音的音乐性佳是美国出品的功放IC的显著特点,以美国国家半导体、德州仪器生产的功放IC,就是美国现在出品的功放的杰出代表。 这些牌子音质最好的功放IC有哪些 美国国家半导体(NS) 热门功放IC:LM4702 LM4702是美国国家半导体公司于2006年9月宣布推出的一款高性能音频功率放大器驱动IC,用它驱动的功率放大器最大可获取300W的输出功率。 此外,LM4702内部还有静音和多种保护功能,既适用于高级家用音响系统,也适用于专业级音响设备。LM4702内含两组独立的音频放大及驱动部分,可以驱动多个大功率晶体三极管或多对达林顿晶体管,适用于每声道输出25W~300W功率的音响系统。

TC4863(音频功放IC)

手提设备,台式电脑

五、功能说明 桥路设置 TC4863由2个运放电路组成,形成双通道(通道A和通道B)立体放大器。针对A的说明,B原理相同。外部电阻RF和RI 设置构成AMP1A的闭环增益,而2个内置的20k?电阻形成AMP2A为-1的增益。TC4863通过连接2个放大器输出端口:VO2b和VO1b,来驱动负载。 AMP1A的输出同时供AMP2A的输入,而且两个运放产生的信号幅度相同,相位相反。利用相位的不同,在VO2b和VO1b和桥式模式下放置一个负载,因此TC4863增益如下: A VD = 2×(Rf/Ri) 为驱动负载,运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地,在同等条件下能使负载产生4倍的输出功率。 第 2 页共 13 页

第 3 页 共 13 页 以免进入错误的状态。 在很多应用场合,关断端口的电平转换都是由处理器来完成的,但是也可以用单向闸刀开关来实现。外接一个上拉电阻,合上开关,因为关断端连接到地运放即开始工作。打开开关,外接上拉电阻的关系将使TC4863不工作。这样就能保证TC4863不在错误的状态下工作。 六、极限参数(Ta = 25℃) 特性 符号 范围 单位 工作电压 V DD 6.0 V 输入电压 V IN -0.3~V DD +0.3 V 储存温度 T STG -65~+150 ℃ 环境温度 T A -40~+85 ℃ 节点温度 T J 150 ℃ 七、电气参数(VDD = 5V ,Ta = 25℃) 适用于全部IC 名称 符号 最小值典型值最大值单位测试条件 工作电压 V DD 2.0 -- 5.5 V -- 6.0 11.5 2.0 V IN = 0V, I O = 0mA, HP-IN = 0V 静态电流 I DD -- 5.8 -- mA V IN = 0V, I O = 0mA, HP-IN = 4V 关断电流 I SD -- 0.7 2 uA VDD 连接到关断端口 耳机输入高电平 V IH 4 -- -- V -- 耳机输入低电平 V IL 0.8 -- -- V --

几款音频功放芯片

TDA1521/TDA1514A是荷兰飞利浦公司专门为数字音响在播放时的低 失真度及高稳度而设计推出的两款芯片。所以用来接驳CD机直接输出的音质特别好。其中的参数为:TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时 的失真仅为0.5%。TDA1514A的工作电压为±9V~±30V,在电压为±25V、RL=8Ω时,输出功率达到50 W,总谐波失真为0.08%。输入阻抗20KΩ, 输入灵敏度600mV,信嘈比达到85dB。其电路设有等待、静嘈状态,具有过热保护,低失调电压高纹波抑制,而且热阻极低,具有极佳的高频解析力和低频力度。其音色通透纯正,低音力度丰满厚实,高音清亮明快,很有电子管的韵味。以上两款功放的外围零件都比较少,是"傻瓜"型的功放芯片,非常适合初级发烧友组装,只要按照电路图,不需调 试就可获得很好的效果。由于该芯片的输入电平比较低,我们在制作是不需前置放大器,只要直接接到我们的电脑声卡、光驱、随身听上即可。著名的电脑多媒体音箱漫步者也是采用这两种芯片。 LM3886 LM38863TF是美国NS公司(美国国家半导体公司)于90年代初推出的一款大功率音频功放芯片。该芯片的主要参数:工作电压为±9V~±40V(推荐 ±25V~±35V )RL=8Ω时的连续输出功率达到68W(峰值135 W)。如果接成BLT时的输出功率可以达到100W,而它的失真小于0.03%,其内部设计有非常完善的过耗保护电路。本人也在使用使芯片,它的音色非常甜美,音质醇厚,颇有电子管的韵味,适合播放比较柔和的音乐。NS公司还有LM1875、LM1876、LM4766等大家都熟悉的芯片,其中LM4766是最新的,为双声道设计,内含过压、欠压、过载、超温等保护电路。其输出功率不小于2×40W.低音深沉而有弹性,颇具胆机的风格。 TDA7294 TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆 摧出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;短路电流及过热保护功能使其性能更完善。TDA7294的主要参数:Vs(电源电压)=±10~±40V;Io(输出电流峰值) 为10安培;Po(RMS连续输出功率)在Vs=±35V、8Ω时为70W,Vs=±27V、4Ω时为70W;音乐功率(有效值)Vs=±38V、8Ω时为100W,Vs=±29V、4Ω时为100W。总谐波失真极低,仅为0.005%。另外,SGS-THOMSON意法微电子公司还有几种代表 作的功放芯片,如:TDA7295 TDA7296 TDA7264、TDA2030A(我们常用的麦蓝低 音炮就是采用此芯片)等。 TDA7294制作的功放电路图

音频功放芯片SGM4865

SGM4865 2.6W Stereo Audio Power Amplifier GENERAL DESCRIPTION The SGM4865 is a stereo audio power amplifier that is designed for demanding applications in mobile phones and other portable communication device applications. It is capable of delivering 2.6W of continuous average power per channel into an 4? Load with 10% distortion (THD+N) from a 5V power supply. The SGM4865 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode and thermal shutdown protection. It also utilizes circuitry to reduce “clicks and pops” during device turn-on. The SGM4865 is unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors. The SGM4865 is available in Green TQF N4×4-16L package. It operates over an ambient temperature range of -40℃ to +85℃. FEATURES ? 2.6W to 4? Load from 5V Supply at THD+N = 10% Typical (per Channel) ? Excellent PSRR: Direct Connection to the Battery ? Unity Gain Stable ? 2.6V to 5.5V Operation ? Shutdown Current: 0.03μA (TYP) ? Improved Pop & Click Circuitry ? No Output Coupling Capacitors ? External Gain Configuration Capability ? Thermal Shutdown Protection Circuitry ? -40℃ to +85℃ Operating Temperature Range ? Available in Green TQFN4×4-16L Package APPLICATIONS Cell phones, PDA, MP4,PMP Portable and desktop computers Desktops Audio System Multimedia monitors SG Micro Limited REV. A

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