双音道低电压功率放大电路
双声道功放电路图自制音箱电路设计

双声道功放电路图自制音箱电路设计在进行双声道功放电路图设计之前,我们需要先了解一些基本概念和原理。
音箱的基本组成部分包括功放(Amplifier)、音源(Source)和扬声器(Speaker)。
功放电路的主要作用是将音源信号进行放大后输出给扬声器,达到放大音源的目的。
首先,音频输入部分通常采用接收器或音源设备的输出接口连接到功放电路。
常见的音频输入方式有立体声输入和单声道输入两种。
在立体声输入时,需要将左右声道分别输入功放电路,并分别放大处理。
而在单声道输入时,可以将输入信号通过一个放大通道处理即可。
其次,信号放大是功放电路的核心部分。
通常采用运放(Operational Amplifier,简称OP-AMP)来放大音频信号。
运放具有高增益和低失真的特性,广泛应用于音频放大电路中。
运放电路的输入端通过耦合电容将音频信号输入,并通过反馈电路来调整放大倍数和频率特性。
音频输出通常通过输出级驱动扬声器。
为了保证输出的音频信号能够正常驱动扬声器,需要考虑功放电路的输出阻抗、功率和失真等因素。
输出级可以采用功放芯片提供的内置输出级,或者使用普通功放芯片搭配输出级电路来实现。
最后,电源供应是功放电路设计中另一个重要的考虑因素。
功放电路通常需要较高的供电电压和电流来提供足够的功率输出。
为了保证音频放大的稳定性和效果,电源供应需要稳定、低噪声,并具备较高的功率输出能力。
常用的电源供应电路包括直流稳压电源和变压器供电电源。
根据以上的设计要求,下面是一个简单的双声道功放电路图设计。
首先,我们需要两个独立的放大通道,分别对应左声道(L)和右声道(R)。
每个通道都包含输入级、放大级和输出级。
输入级使用电容耦合将音频信号输入放大级,放大级使用运放电路对音频信号进行放大,输出级通过输出电容将放大后的信号输出给扬声器。
+---------++-------,L,--++---------+----+音源----,接收器+----++---------+-------,R,--++---------+在上述电路图中,音源通过左右声道分别输入到两个功放通道的接收器中。
功率放大电路

图 OTL功率放大器电路
集成功率放大器
C1为输入耦合电容,根据下式估算。 式中,fL为放大电路下限截止频率;Rs为信号源内阻; Ri为集成功放输入电阻。本例C1取10uF。
LM386集成功率放大器
1.LM386的特点 LM 386是一种低电压通用型音频集成功率放大
器,广泛应用于收音机、对讲机和信号发生器中。 LM386的内部电路和管脚排列如图1所示。它是8脚 DIP封装,消耗的静态电流约为4mA,是应用电池供 电的理想器件。该集成功率放大器同时还提供电压增 益放大,其电压增益通过外部连接的变化可在 20~200范围内调节。其供电电源电压范围为4~15v, 在8Ω 负载下,最大输出功率为325mw,内部没有过 载保护电路。功率放大器的输入阻抗为50kΩ ,频带 宽度300KHz。
2.TDd030实用电路及其元器件选择 (1)TDA2030接成OCL(双电源)电路典型应用电路如图 所示。图中R3、R2、C2使
TDA2030接成交流电压
串联负反馈电路。闭环 增益由下式估算
C2一般取几十微法,本例中取22pF。设要使功放电路 电压放大倍数为33倍,取R2=680Ω ,则将数据代入上式 可求得R3=21.76kΩ .取标称值22k Ω 。
馈电阻加以调整。在规定输入电压的情况下,在功放 电路输入端加入1kxz规定电压值正弦信号,通过调整 外接负反馈电阻使之达到额定输出功率。
C10为OTL电路输出电容,它既是输出信号的耦合 电容,又起替代负电源的作用。两端充电电压为:VC10 =VCC/2,一般取耐压>VCC/2的几百微法电容。
TDA7057AQ音频功率放大器

序号符号功能直流电压(V)序号符号
功能
直流电压(V)
1
Volume1
音量控制
0.4~1
8
OUT(+)
同相输出端
7~8
2
N.C
空脚
0
9
GND
接地
0
3
INPUT1
信号输入端(1)
2.2
10
OUT(-)
反相输出端(2)
7~8
4
Vp
电源供给端
16
11
OUT(-)
反相输出端(1)
7~8
5
INPUT2
信号输入端(2)
2.1
12
GND
接地
0
6
GND1
接地
0
13
OUT(+)
同相输出端(1)
7~8
7
Volume2
音量控制
0.4~1
TDA7057AQ- -双声道音频功率放大器
概述:TDA7057AQ为BTL立体声(双声道)音频功率放大器,具有较宽的电源电压范围(4.5V~18V),它也可用在多功能的音响设备及电视机中。TDA7057AQ的额定电压增益为40dB。TDA7057AQ内部具有按对数曲线变化的直流音量控制电路,控制范围可达73dB,当直流控制电压低于0.4V时,放大器静音。
XPT4809

XPT4809芯片功能说明z XPT4809是一款双声道音频功率放大器。
每通道能提供105mW的平均功率(5V工作电压,16Ω负载,THD+N=0.1%),音频范围内总谐波失真+噪声小于0.1%(20Hz~20KHz);z XPT4809的应用电路简单,只需极少数外围器件;z XPT4809输出不需要自举电容或者缓冲网络,采用MSOP、SOP封装,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用;z XPT4809可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗;z XPT4809具有内部热敏关断保护机制。
z XPT4809工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。
通过外部增益配置电阻进行增益配置,方便应用。
z芯片功能主要特性z高电源电压抑制比(PSRR),在217Hz及1KHz时,达到70dBz在16Ω负载,输出功率为105mW时,噪声及谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)z在32Ω负载,输出功率为70mW时,噪声+谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)z掉电模式漏电流小,典型值为0.4µAz封装小,节约电路面积:MSOP,SOP,LLP z上电、掉电的“噼啪”声抑制能力好z宽工作电压范围2.0V—5.5Vz不需自举电容z单位增益稳定实物图:芯片的基本应用·耳机功放·个人移动终端PDA ·个人电脑·话筒前置放大器XPT4809原理框图芯片定购信息芯片型号封装类型包装类型最小包装数量(PCS)备注XPT4809MS MSOP8 编带 3000 典型应用电路引脚分布图图为XPT4809 MSOP8封装的管脚分布图。
封装尺寸1、MSOP8。
基于TDA1521设计的单电源接法和双电源接法

基于TDA1521设计的单电源接法和双电源接法
TDA1521 是双声道音频功率放大集成电路,9脚单列直插式封装,输出功率2×15W。
性能稳定,音质也不错,在音响应用中较为常见。
TDA1521 可
以在单电源或双电源模式下工作,工作电源电压范围15V~40V(±7.5 -- ±20V),以下是TDA1521 单电源接法和双电源接法的电路图:
图1TDA1521 单电源接法
图2TDA1521 双电源接法
在条件许可的情况下,建议采用双电源工作模式,这样可以去掉驳接扬
声器的输出耦合电容(OCL 电路),改善频率响应。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
KA2206B是23W双声道音频功率放大器集成电路

双声道音频功率放大器KA2206B点击数:6772012-04-13 17:50:27 来源: internet概述:KA2206B是2.3W双声道音频功率放大器集成电路。
广泛应用于盒式磁带录音机的立体声及桥接式放大器(BTL)中。
KA2206B集成电路内含有两个增益可变的前置放大器和两个功率放大器。
输入阻抗为25KΩ,通过调整其④、⑨脚外接电容的容量可以调整放大器的增益。
其供电电压范围为9~15V,在供电电压为12V,RL=4Ω、TDH=10%时,每个声道的输出功率为2.3W。
特点●高输出功率立体声: Po=2.3W (典型) at Vcc=9V, RL=4Ω电桥: Po=4.7W (典型) at Vcc=9V, RL=8Ω●高频时低切换失真●内置静噪电路,开关时噪声小●内置波纹滤波器,波纹抑制好●通道分离度高●输出饱和时音调柔和●通过增加外部电阻,可使闭合环路电压增益固定为 45dB ( 桥式: 51dB) ●所需外部元件少●易于设计的散热片型号与封装3 自举端14 负反馈15 信号输入16 纹波滤波外接元件7 前置放大电路接地8 信号输入29 负反馈210 自举端211 信号输出212 电源电气参数极限值: ( Ta=25°C)推荐应用立体声应用(输出功率2.3W)1)固定电压增益(9脚直接接地 )Gv=20 log(R1/R2)2)可变电压增益(Rf和C1与9脚相连 )Gv=20 log(R1/(R2+Rf)桥式应用(输出功率4.7W)1)固定电压增益Gv=20 log(R1/R2) (9脚直接接地)Gv=20 log(R1/R2)2)可变电压增益(Rf和C1与9脚相连) Gv=20 log(R1/(R2+Rf)) 应用电路立体声电路BTL电路*完整资料请参考KA2206B PDF 数据手册。
TDA2822中文资料(应用电路 引脚图 参数)
•TDA2822中文资料(应用电路,引脚图,参数)
•发布时间:2010-11-19 10:11:22 | 来源: 第一价值网| 查看: 1258次| 收藏| 打印
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TDA2822特点概述:
TDA2822是双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。
该电路的特点如下:
电源电压范围宽(1.8~15V),电源电压可低至1.8V 仍能工作,因此,该电路适合在低电源电压下工作;
静态电流小,交越失真也小;
适用于单声道桥式(BTL )或立体声线路两
种工作状态;
采用双列直插8 脚塑料封装(DIP8)。
TDA2822中文资料(引脚图,参数及应用电路
介绍)
电特性(除非特别说明,VCC=6.0V, Tamb=25℃)立体声参数
参数名称符号测试条件最小典型最大单位电源电压VCC 1.815V
静态VO 2.7V。
TA7232P双音频功率放大集成电路图
TA7232P双音频功率放大集成电路图技术来源:电子市场发布时间:2008-2-27 5:33:22TA7232P是日本东芝公司生产的双声道音频功率放大集成电路,多应用于立体声收放机、组合音响等电路中作功率放大。
1.TA7232P内电路方框图及引脚功能TA7232P集成块内电路主要由两路功能相同的音频功率放大电路为主构成,其集成块的内电路方框图及组成双声道的典型应用电路如图1所示。
该IC采用单列12脚直插式封装,其集成电路的引脚功能及数据见表1所列。
表1TA7232P集成电路的引脚功能及数据2.TA7232P主要电参数TA7232P集成电路工作电源电压范围为3.5-12V,典型工作电压为6V或9V。
(1)极限使用条件。
T a=25℃时,电源电压Vccc=l6V;输出电流Io=2A(单信道);允许功耗PD=l2.5W。
(2)主要电参数。
在Vcc=9V,RL=4Ω,Rg=600Ω,f=1KHz,T a=25℃条件下,有以下电参数。
静态电流I(CQ) 最大值为45mA,典型值为22mA。
电压增益GV 当Rf=l5OΩ时的最大值为46.5dB,最小值为42.5皿,典型值为44。
5dB。
输出功率Po 当THD=l0%时,最小值为1.8W,典型值为2.2W;BTL时的典型值为5.5W。
谐波失真THD 当Po=lW时的最大值为0.1%,典型值为0.2%。
输入阻抗Zi 典型值为20KΩ。
输出噪声V(NO) 当Rg=10KΩ,BW=5OHz~2OKHz也时的最大值为0.8mV,典型值为03mV。
3.TA7232P典型应用电路TA7232P集成电路具有外接元件少,电源电压范围宽、纹波抑制能力强等特点,可组成双声道或BTL 电路。
其集成块组成双声道时的典型应用电路如图1所示,组成BTT时的典型应用电路如图2所示。
4.电路工作过程以图1电路为例,左、右声道音频信号从⑤、⑧脚送入两路功放电路信号输入端,经功率放大后的信号从②、(11)脚输出,经输出耦合电容耦合后去推动扬声器发声。
TDA2050
TDA2050 采⽤双列直插16脚DIP16塑料封装,TDA2050是⼀款⾼性能单声道⾳频功率放⼤集成电路,TDA2050在前者TDA2040的基础上提⾼了⼯作电压,随之增⼤了输出功率。
当TDA2050使⽤正负对称电源时(下图所⽰分别为电路图和印制线路板图),最⼤可以向阻抗8Ω的扬声器输出25W功率。
有趣的是TDA2050与LMl875的外形尺⼨和引脚功能定义完全相同,只是TDA2050的输出功率⽐LMl875的输出功率略⼩⼀些,⽤LMl875可以替代TDA2050,⽽⽤TDA2050去代替LMl875可能会出现电源耐压不够的问题。
图16是TDA2050的外形,可以发现TDA2050与LM1875有个明显的区别,TDA2050正⾯两侧各有⼀个半圆凹坑,⽽LMl875则没有。
TEA2025是欧洲⽣产的双声道功率放⼤集成电路,该电路具有声道分离度⾼、电源接通时冲击噪声⼩、外接元件少,最⼤电压增益可由外接电阻调节等特点,应⽤于袖珍式或便携式⽴体声⾳响系统中作功率放⼤。
特点:⼯作电源电压范围为3~12V, 其输出功率由使⽤电源电压和负载⽽定, P=0.1Wx2 (V CC=3V,RL=4Ω) P=1Wx2(VCC=6V,RL=2Ω) P=2.3Wx2(VCC=9V,RL=4Ω); 适⽤于单声道桥式(BTL)或⽴体声线路两种⼯作状态; 它还具有外接元件少,声道分离度⾼,爆破噪声少,电压增益可由外接电阻调节等特点。
TEA2025主要电参数: (1)极限使⽤条件。
在T.=25℃时,电源电压Vcc=15 V.输出峰值电流Io=1.5A。
(2)主要电参数。
TEA2025集成电路⼯作电源电压范围为3--12 V.典型⼯作电压6-9 V。
在Vcc=9 V,RL=8。
Ta=25℃条件下,有以下主要电参数。
.静态电流IC Q 最⼤值为50 mA,典型值为40 mA。
.电压增益GV 双声道时的最⼤值为47 dB,最⼩值为43 dB,典型值为45 dB; BTL时的最⼤值为53 dB,最⼩值为49 dB,典型值为51 dB。
双声道功率放大器的设计
双声道功率放大器的设计摘要:随着科技的飞速发展,人们生活水平的逐渐提高,人们对音质的要求越来越高。
音频功率放大器的主要任务是将音频信号放大到足以推动外接负载,如扬声器、音响等,所以要满足广大消费者享受优美动听的音质,必须设计出一套优质的功率放大器。
本文主要采用两片性能十分优良的功率为20W的中功率高保真功率放大集成电路TDA2030 ±12V电源供电;以OCL方式输出,通过制作电路板、模拟测试其性能,最后达到了相关的技术要求。
关键词:TDA2030;双声道;集成电路引言:音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建音频信号,信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。
音频范围约为20Hz~ 20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或(高音喇叭)。
根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。
音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。
正向电压增益通常很高(至少40dB)。
如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。
因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪音,所以经常采用反馈。
一、设计指标及分析1.1主要技术指标输出功率:10~20W(额定功率)频率响应:20HZ~200KHZ(≤3dB)谐波失真:≤ 1﹪(10W,20HZ~20KHZ)输出阻抗:≤0.2欧姆输入灵敏度:500Mv(1000HZ,额定输出时)1.2性能指标分析与说明通常情况下,要求放大的输出级输出一定的功率来驱动负载。
从某种角度来看功率放大电路与其他放大电路没有本质区别,但功率放大器即不是追求高电压输出,也不是追求大电流输出;而是尽可能大的功率。
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BL59A66
Shanghai Belling Co., Ltd.
2004. 7 Page 1 of 8 Shanghai Belling Co., Ltd. Photo Smoke Detector Control IC with hush BL59A66
DATASHEET
BL59A66
Shanghai Belling Co., Ltd.
Introduction:
The BL59A66 is a low-current BiCMOS circuit providing all of the features for a photoelectric type smoke detector. BL59A66 can be used in conjunction with an infrared photoelectric chamber to sense scattered light from smoke particles. Special features are incorporated in the design to facilitate calibration and testing of the finished detector.
Features: z 6 V to 12 V Operating Voltage Range z Supply Voltage current:less than 10uA z Internal Timer & Control for Reduced Sensitivity z Operating Temperature Range:-25~75℃ z Power-ON Reset z ESD and Latch-up Protection z Piezoelectric Horn Driver z Interconnect Up to 50 Detectors z Continuous Modulated Tone Output For a Local or Remote Alarm Condition z Package Type: DIP16; SOP16
Pin Configuration:
Fig.1 Pin Configuration 2004. 7 Page 2 of 8
BL59A66
Shanghai Belling Co., Ltd.
2004. 7 Page 3 of 8 MAXIMUM RATINGS (Voltage referenced to Vss) Symbol Parameter Range Unit VDD Supply Voltage -0.5~+15 V VIN Input Voltage -0.3~VDD+0.3 V IIN Input Current 10 mA TAOperating Temperature -25 ~ +75 ℃
Tstg Storage Temperature -55 ~ +125 ℃ TL Welding Temperature 260 ℃
PIN FUNCTIONAL DESCRIPTION Pin No. Pin symbol Input/Output Function Description
1 ,2 C1 , C2 Exterior capacitor connected to the pins A capacitor connected to the pins determines the gain of the photo amplifier.
3 DETECT Input Input to the photo amplifier This pin connects the cathode of the photo diode. The photo diode is operated at zero bias. 4 STROBE Output Regulated voltageOutput The pin is the Regulated voltage Output. The value is Vdd-5V. 5 ,14 Vdd , VSS Power/Gnd Power supply
6 IRED Output Signal output This pin is a output, which provides a pulsed base current for the external npn transistor, which drives the IR emitter. 7 I/O A connection at this pin allows multiple smoke detectors (less than 50) to be interconnected. 8 ,9 BRASS, SILVER Output Piezoelectric Transducer OutputThese TWO pins are used in conjunction with a piezoelectric transducer. 10 FEEDBACK Inuput Piezoelectric Transducer Input The pin is used in conjunction with a piezoelectric transducer feedback electrode. 11 LED Output Signal output This open-drain NMOS output is used to directly drive a visible LED. The LED also indicates detector status as follows (with component values as in the typical application, all times nominal) 12 OSC Input OSC Input The pin connects with exterior capacitor and resistor, sets the internal clock low time. 13 R1 Exterior capacitor and resistor connected to the pins The pin connects with exterior capacitor and resistor, sets the internal IRED output pulse period.
15 LS SET Intput Low sensitive set This input pin serves two purposes in normal operation. This reference is established by a resistive divider between VDD and STROBE. This allows the detector to have a different sensitivity set point during the timer mode. 16 TEST Input Test Input This pin has an internal pull-down device and is used to manually invoke two test modes and a Timer Mode.
BL59A66
Shanghai Belling Co., Ltd.
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
Fig.2 Functional Block Diagram Circuit Characteristic The gain is determined by exterior capacitor C1 and C2. A capacitor connected to C2 determines the gain of the photo amplifier during standby. A typical value for this low-gain mode is 4700 pF but should be selected based on a specific photo chamber and the desired level of sensitivity to smoke. AV= 1+(C2/10) where C2 is in pF. This gain increases by a nominal 10% after a local alarm is detected (three consecutive detections).
I/O pin allows multiple smoke detectors to be interconnected. If a local smoke condition occurs, this pin is driven high. As an input, this pin is sampled nominally every 1.35 seconds during standby. Any local alarm condition causes I/O to be ignored as an input.
LED pin is a output pin, which is used to directly drive a visible LED. The load for the low-battery test is applied to this output. The low-battery test does not occur coincident with any other test or alarm signal. The LED also indicates detector status as follows (with component values as in the typical application, all times nominal):
Standby - Pulses every 43 seconds. Local Smoke - Pulses every 0.67 second. Remote Alarm - No pulses. Test Mode - Pulses every 0.67 second. Timer Mode - Pulses every 10 seconds