音视频电路

一款高效G类功率放大器

这是一款功率阈值在20W启控的高效G类放大器。G类放大器的输出级采用随信号大小自动切换的多组电源电压:小信号时由低电压供电以减小管压降损耗,信号幅度超过阈值(本电路为20W)时自动切换到高电压供电,从而兼顾输出能力与效率。因此,比起单独使用TDA7293,本电路具有更高的效率和更可靠的高功率输出能力。

LM1876双电源供电音频功率放大电路

如图所示为LM1876的双电源供电音频功率放大电路(括号内为放大器B引脚号,Ci根据应用需要选用)。音频输入信号由插座输入,经隔离电阻RB到LM1876的8脚,内部功率放大器A放大后从3脚输出加到扬声器;输出端反馈电阻Rf接回放大器输入端7脚;正电源VCC、负电源-VEE分别接在2脚和4脚,并采用电解电容Cs作为电源去耦滤波。 LM1876具有热保护功能:当温度上升到165℃时电路关断,降到155℃时重新开始工作;若温度再次上升到165℃,则再次关断。使用LM1876时,散热片的选用应遵循工作时…

LM1876用于辅助音频功率放大电路

如图所示为LM1876用于辅助音频功率放大电路。音频输入信号经电位器RV、CIN、RB后加到LM1876的输入端8脚,放大后由3脚输出,经L、R送到扬声器。RV为音量电位器,用于调节音量大小;RIN用于设置放大器直流偏置工作点,同时与CIN组成输入端高通滤波器;RSN、CSN用于减小放大器频率高端的不稳定性;L、R对高频呈高阻、对音频呈低阻通道,用于防止高频自激。

LM1876双20W音频功率放大器

LM1876是立体声音频功率放大器,每个通道能输出20W连续平均功率,带动4Ω或8Ω负载,总谐波失真及噪声(THD+N)低于0.1%。芯片由外部逻辑控制,每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式和节省功率的待机模式。LM1876利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于分立混合放大器,引脚排列如图所示。

TA7668全景声音放大器电路

制作注意事项:电容C14~C19直接焊接在波段开关上,印刷电路板上只给出电容C5和集成电路(2)脚的引出焊盘,制作时应注意这一布线特点。

LM1876的单电源供电音频功率放大电路

所示为LM1876的单电源供电音频功率放大电路。LM1876单电源供电与双电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单电源供电时,采用91kΩ电阻与100kΩ电阻分压,取约1/2VCC作为偏置电压,经Q1电压跟随器加到LM1876输入端,使输出电压以1/2VCC为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。图中带"*"号的元件为可选用元件,主要用于抑制放大器高频自激振荡;如果没有出现高频自激、放大器工作稳定,则可以不用。

20W音频功率放大器LM1875

LM1875是单片功率放大器,能在音频应用场合提供极低的失真度和高品质的性能。采用±25V电源供电时,能输出20W功率驱动4Ω或8Ω负载;采用±30V电源供电时,能输出30W功率驱动8Ω负载。放大器所需外围元件很少,保护电路包括内部电流限制和热关断。LM1875采用先进的电路设计技术,即使在大输出功率电平时也能达到极小的失真度,并具有高增益、快转换速率、宽功率带宽、大输出电压摆幅、大电流能力和很宽的电源范围等特性;放大器采用内部补偿,在增益10或更高时均能稳定工作。LM1875可用于高品质音频系…

LM1875单电源供电的音频功率放大电路

所示为LM1875单电源供电的音频功率放大电路。LM1875单电源供电与双电源供电的基本工作原理相同,不同之处在于:单电源供电时,采用R1、R2分压,取1/2VCC作为偏置电压经R3加到1脚,使输出电压以1/2VCC为基准上下变化,因此可以获得最大的动态范围。

LM1875的双电源供电音频功率放大电路

所示为LM1875的双电源供电音频功率放大电路。输入信号VIN经C1耦合到LM1875的1脚,功率放大后从4脚输出加到扬声器。R5、C5串联网络接在输出端,用于抑制高频噪声。正电源VCC、负电源-VEE分别接在5脚和3脚,并采用100μF电解电容与0.1μF小电容并联作为电源去耦滤波,其中0.1μF小电容主要用于滤除高频噪声。

LM3886驱动的靓声功率放大器

电路原理见下图。该功放的末级电流放大电路未介入环路负反馈,有效地抑制了瞬态互调失真(TIMD)、界面互调失真(IIMD)和相位互调失真(PIMD),改善了高音域的层次感,减小了"音染"。本电路摈弃了LM3886的典型应用电路,采用无源中点伺服反馈模式:一方面可对LM3886的3脚电位进行伺服校正,使之始终保持在0V左右;另一方面可将互调失真降至最低限度。 图中,W1为音量电位器;R1为平衡电阻(即匹配电阻);C1、C2为退耦电容,安装时要求靠近LM3886的正、负电源引脚处,否则极易引发低频振荡…

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