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音频放大器 文章 进入音频放大器技术社区

应用于音频放大器的多位Σ-Δ调制器的设计

  • 为在低过采样率下设计出高性能的调制器,通过采用级间反馈和1位AD/DAC与多位AD/DAC的混合设计,降低多位DAC非线性化而带来的噪声,进一步改善输出信号的信噪比。提出了一种应用于数字音频放大器中的多位Σ-Δ调制器结构。
  • 关键字: 应用于  音频放大器  调制器    

安森美推出新的带集成电荷泵的D类音频放大器

  •   全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的带集成电荷泵的D类音频放大器,为手机、数字视频录像机(DVR)及便携扬声器提供高性价比及节省空间的扬声器放大器方案。   NCP2830这款1瓦(W)恒定功率无滤波器音频放大器,为8.0欧姆(Ω)桥接负载(BTL)提供连续的高质量音频输出,即使输入电压变化,总谐波失真(THD)都低于1%。因此,设备工作时间更长,在电池电量耗尽时,用户不会觉得音量降低或音频失真。   NCP2830采用尺寸仅为3 mm
  • 关键字: 安森美  音频放大器  

研诺首款D类音频放大器延长便携应用中的电池寿命

  •   电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司,今日宣布推出其首款D类音频放大器。凭借研诺在便携应用电源管理芯片领域内的丰富经验,通过将低电压运行与低静态电流、低于竞争产品数量级的待机电流相结合,编号为AAT5101的2.5W D类音频放大器可很大程度地节省功率。   “虽然目前大部分便携系统使用的锂离子电池降至2.5V时就会关断,但新一代即将上市的电池所设计的运行电压将降至更低,”研诺产品线副总裁CJ Zhang说道。“AAT5101支持的运行电压低至2.1V,提供
  • 关键字: 研诺  D类  音频放大器  电源管理  

TI两款具有高级处理能力的全新数字输入音频放大器

  •   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可将 32 位高级音频处理功能与 20 瓦立体声输出功率完美整合在同一器件上的数字输入音频放大器,进一步壮大了其数字音频产品阵营。TAS5709 与 TAS5710 不但支持扬声器均衡 (EQ)与双频带动态范围控制 (DRC),而且还可提供 TI 独特的 3D 与低音增强技术,从而通过拓展音场 (sound stage) 与改进低音响应来提升整体音效体验。TAS5710 采用 TI 闭环架构,可降低消费类音频产品对电源性能的要求,可在实现丰富、自然音质的同时,降低
  • 关键字: TI,音频放大器  

音频放大器的额定功率

  •   1 引言   1.1 额定功率基准和基本定义   关于音频放大器额定功率的定义,目前已有多种标准。美国联邦贸易委员会(FTC)针对家庭音频放大器额定功率建立了公平合理的广告国际惯例,详情请参见FTC文档63FR37233,16 CFR,Chapter 1,Part 432的描述。另一个标准为美国电子工业协会(EIA)制定的SE-101-A。在汽车音频领域,一些制造商则采用消费电子协会的CEA-2006-A标准,该标准定义了如何对放大器功率以及信号失真进行测试。   如何区分额定功率参数定义的优劣
  • 关键字: 音频放大器  PMPO  

用于音频放大器的多路输出反激式电源

北京东微世纪推出带I2C音量控制的高保真模拟音频放大器

  •   混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司宣布成功开发带I2C音量控制的高保真、3D音效模拟音频放大器,这款产品编号为EMT9012的芯片专门针对便携式电子设备应用而设计,可广泛用在手机、多功能收音、PDA、手提游戏设备、互联网设备以及手提DVD/CD/AAC/MP3播放器上。它采用QFN-28L封装。   在定义和设计EMT9012时,北京东微对国内手机行业、多功能便携收音机产品的相关芯片需求进行了深入而广泛的调查。针对多数用户的共性需求,制订了EMT9012的三个核心设计和开发方针,即针对主
  • 关键字: I2C  东微世纪  音频放大器  

北京东微世纪推出带I2C音量控制的高保真模拟音频放大器

  •   北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发带I2C音量控制的高保真、3D音效模拟音频放大器,这款产品编号为EMT9012的芯片专门针对便携式电子设备应用而设计,可广泛用在手机、多功能收音、PDA、手提游戏设备、互联网设备以及手提DVD/CD/AAC/MP3播放器上。   在定义和设计EMT9012时,北京东微对国内手机行业、多功能便携收音机产品的相关芯片需求进行了深入而广泛的调查。针对多数用户的共性需求,制订了EMT9012的三个核心设计和开发方针,即针对主流应用的标准化和兼容性,让生产厂商能够快速导
  • 关键字: 音频放大器  I2C  北京东微世纪  

凌力尔特推出两相升压型 DC/DC 控制器

  •   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两相升压型 DC/DC 控制器 LTC3862,该器件提供高输出功率,占板面积紧凑。多达 12 个功率级可以并联并采用不同相的时钟,以最大限度减小输入和输出滤波需求。4V 至 36V 的输入电压范围和取决于外部组件选择的宽输出电压范围使该器件适合广泛的大功率升压型应用。仅用两相 12V 至 36V 输入源,LTC3862 就能以高达 97% 的效率调节 48V/5A 输出。应用包括大功率音频放大器、汽车燃料注入系统、网络
  • 关键字: 凌力尔特  控制器  音频放大器  

在电视机音频放大器应用设计中实现更轻薄的考虑

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: 音频放大器  

基于LabVIEW测试音频功率放大器

  • 本文介绍了将虚拟仪器技术引入到音频分析仪器的设计,采用LabVIEW编写程序。通过测试典型的音频放大器,检测虚拟式音频放大器测试的实用效果,测量音频信号的电压与频率、时域幅值分析、频域分析、失真分析和信噪比等。
  • 关键字: LabVIEW  音频放大器  时域分析  信噪比  

改进的音频放大器电路限制信号过大

  •   放大语音是一个艰难的挑战,其中最困难的一点就是提供足够的放大作用来确保每个说话声音很轻的人能够被听到,而又要为讲话大声的人允许充足的净空高度。如果放大作用太高,那么喧闹声或噪声会导致音频信号波形的削波,使输出信号难以理解且刺耳。   对这种困境的一种解决方法是以一个非线性传递函数来限制信号,通过在标准应用电路中增加一些元件来实现(图1)。当音频输入的正或负峰值超出其中一个紧接的二极管(D1)的导通电压时,对MAX9700A的D类音频功率放大器来说,二极管导通并削弱在信号振幅内的任何进一步的增加。电阻
  • 关键字: 音频放大器  放大器  二极管  非线性传递函数  

使用D类放大器应对汽车音频设计挑战

  •   由于车载信息娱乐系统不断增添更多功能和予系统,本体和中继单元的音频功率预算已逼近极限。车载音频设计人员正在寻找低成本的高性能解决方案。很多人认为,适当使用效率超高的D类放大器正逐渐成为最明智的可行性选择。   与家庭影院系统中应用的音频放大器不同,设计工程师并不可能在简单加大功率的同时找到控制音频质量的合适方式以实现这些目标。汽车仪表板下的音响本体对散热和空间要求非常严格。电源电压同样受到限制,并且经常受到诸如电压尖峰和车内其他电子和机械系统的干扰。同时,随着扬声器和通道的增加,功率要求更高,容纳音
  • 关键字: 车载信息娱乐  音频放大器  D类放大器  

下一代手机电源管理面临的挑战与设计趋势

  •   未来的手机会集成更多需要耗电的功能或特性,如何延长电池使用寿命成为一项重大课题。结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。   近两年中国手机市场的两大特点是:由于终端用户市场还看不到对3G应用的迫切需求,3G商业化部署和运行前景仍不明朗;手机更新换代首次成为这一市场的主要增长动力,新的用户增长已经减缓,电信服务运营商需要为现有用户提供更多的新服务来增加营收和扩大市场
  • 关键字: 手机 射频 电源管理 功率放大器 收发器 音频放大器   

美国国家半导体推出D类单芯片音频放大器LM48511

  • 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出采用扩展频谱技术、并内置升压转换器的3W单声道D类(Class D)单芯片音频放大器。这款型号为LM48511的Boomer放大器属于美国国家半导体的PowerWise高能效产品,也是该公司在推出1.2W LM48510芯片后,再次发布的Boomer D类音频放大器系列的第二款产品。即使电池电压很低,Boomer D类音频放大器系列产品也能确保便携式
  • 关键字: 消费电子  美国国家半导体  音频放大器  LM48511  音视频技术  
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音频放大器介绍

目录 音频放大器简介 音频放大器背景 音频放大器类别 D类音频放大器 音频放大器简介   音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。   进入21世纪以后 [ 查看详细 ]

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