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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
<正>引言目前中大功率拉杆音箱主要采用12V铅酸电池为供电电源,在电源直供的时候,一般的功放芯片输出功率在20W左右(喇叭为4欧、THD10%)。超过50W的功率现阶段市场上主要采用升压芯片+TPA3116的组合解决方案。随着竞争的加剧,音响厂家对于成本的控制、国产替代的需求越来越迫切。深圳市永阜康科技有限公司推出基于IU8689+IU5706、单声道100W/立体声2x60W同步升压+功放IC大功率拉杆音箱应用组合方案,升压效率高达96%。在提供更大功率输出的前提下,整套方案组合极具性价比。  相似文献   

2.
晴风雨 《无线电》2009,(1):9-11
新近购入一对3英寸小全频音箱,最大承受功率20W/4Ω,因无合适功放,这对小音箱一直闲在角落里。让这对漂亮的小箱子就这样闲着,有点不甘心,遂决定为其做台廉价小功放,考虑到箱子的承受功率及箱子的娇小体积,功放也要做得小巧才能与箱子搭配,功率有20~30W就行了,用IC足矣。本人在用IC做功放时喜欢用胆作前级,故决定做胆+IC的合并小功放。  相似文献   

3.
移动设备里供电电路的工作电压随着产品附加功能而多元化,例如移动电话同时供电给LCD驱动、功放和基带IC,但供电电路的电压是各不相同的,因此供电电路需要把电池电压转换成各个电路工作电压。同时供电电路要求的工作电压变得越来越低、越来越精确。所以极小的电压波动都会给设备带来比较高的故障率。  相似文献   

4.
在电池供电的便携设备中,设计者要使用升压转换IC。这些芯片通常会提供一个有固定电压或可调电压的输出。有些芯片带有LBI/LBO(低电池输入/低电池输出)功能。芯片制造商做这些引脚的原意是用于监控电池低电压的情况,当电池用完时发出警告。不过,这一功能还可以用来产生一个额外的电压输出。  相似文献   

5.
Linear公司的LT8490是降压——升压开关稳压电池充电器,实现恒流恒压(CCCV)充电模式,适用于大多数电池,包括密封铅酸电池(SLA)、溢流电池、胶体电池和锂电池。片上逻辑在太阳能应用时提供自动最大功率点跟踪(MPPT),并具有自动温度补偿功能。主要用在太阳能电池充电器、多种类型铅酸电池充电、锂电池充电器以及电池供电的工业或手持军用设备。  相似文献   

6.
一般家用Hi-Fi功放大都使用对称供电的±60~150V直流电源电压,但在一般小型汽车上却只能用车上的12V(当车上电池充满电时则是14.4V)单端直流电源为汽车功放供电。大家知道,功放输出功率愈大,所需电源电压愈高。计算结果表明,在12V单端电源电压和4Ω负载下,无变压器推挽功放的最大输出功率只有6W,即使采用桥式输出电路,最大也只能输出20W。因此,要在12V电源电压下设计一台输出功率大于20W的功放一直是一个令人头痛的难题。过去,解决  相似文献   

7.
三、开关电源及其制作 上期我们介绍了小型有源超低音音箱的制作,下面接着介绍为该音箱供电的开关电源。 1.基本考虑 一般说来,功放都是用电源变压器、整流桥堆和滤波电容器等组成的普通整流电源来供电,为什么在这里却要用输出17V的稳压电源来供电呢?主要原因是该有源超低音音箱的TDA7374B功放集成块只是在17V的较低电源电压下才能获得最大输出功率和最佳性能。然而,17V是一个较为少见的非标准电源电压值,使用普通标准元件难以实现。如  相似文献   

8.
当输入电压和输出电压都很低时,DC/DC变换就特别困难。输入电压低于1V的升压IC芯片倒有,但工作在输入电压大约为2V的降压IC芯片却没有。因而,如果手持型装置中使用的低电压的CPU(中央处理器)是由两个AA电池构成的蓄电池供电,那么,如何有效地给这些CPU供电却是个问题。当蓄电池放电时,其输出可以降到1.8V。在图1中,上面一个工作在开关状态的DC/DC变换器(IC_1),在1.5V下即可产生大于600mA的输出电流。给此降压控制器供电的3.3V干线电压,来自经同步整流的大电流升压控制电路(IC_3),IC_3也给外部逻辑电路和CPU的I/O模块供电。IC_1接收3.3V的偏压,但给1.5V的输出电压提供的功率却直接来自蓄电池。  相似文献   

9.
无线设备的功率管理技术 今天的大部分蜂窝和手持设备由单节锂离子电池供电。功率管理IC可解决电源电压(2.7到4.2V)与信号处理IC的工作电压(1到3.5V)之间的转换。除某些特殊情况外,这些功率管理IC大部分也是低压器件。如此低的  相似文献   

10.
针对解决载有交流电动机的电动车车载电源的直交流电压转换问题,本论文在分析了逆变器结构和原理的基础上,提出了DC-DC-AC的设计思路,采用高频变压器、PWM和SPWM技术搭载控制电路,将车载48 V铅酸电池电压升压,再经过逆变,得到纯正弦交流电压;同时本论文给出了高频变压器和滤波电路的参数选定方法。最后实验结果表明48 V铅酸电池经过升压和逆变,可输出频率为50 Hz,幅值为220 V的纯正弦交流电压;同时实物电路具有体积小、设计成本低、输出交流电压稳定、带载能力强的良好性能。  相似文献   

11.
<正> [例1]故障现象 加电无任何反应。 分析与检修 此寻呼机不开机,故障应出在解码板上。先重点检查电源供电电路。IC3为电源电路的核心元件,其作用是将1.5V的电池电压升压成3V的电压供CPU等电路使用。测IC3的输入端③脚有1.5V的电压,但输出端②脚无3V电压输出,由此判断为IC3损坏。更换IC3(型号RH5RC302A),故障排除。要说明的是,升压电感L损坏,也会造成不开机。 [例2]故障现象 接收正常,显示正常,但无振动功能。  相似文献   

12.
Scof Lester   《电子设计技术》2005,12(12):92-92,96
IC升压稳压器面向需要将电池电压升高的便携系统应用,它往往有一个能驱动储能电感的输出晶体管。但是,大多数升压稳压器额定的绝对最高输入电压一般不会超过6V,这种电压足够电池工作。另外,稳压器输出晶体管的击穿电压限制了稳压器的绝对最高输出电压,一般为25V~30V,这对某些应用而言,可能太低了。  相似文献   

13.
本功放采用新型H类功放IC,不用电源升压器竟能在12V汽车电源电压下为8Ω喇叭提供30W输出功率,体积小巧、保护功能齐全,是汽车收放机、立体声汽车音响设备升级换代的理想功放。  相似文献   

14.
微功率升压型开关电源控制器MIC2142的输入电压范围为22-16V,适合于单块锂离子电池或3-4节碱性电池或镍镉/镍氢电池供电。MIC2142的输出电压可调节,最大值达22V。MIC2142是为在小尺寸LCD偏置电源、白光LED驱动器、12V快速擦写存储器电源等方面的应用而专门设计的。  相似文献   

15.
<正> NCP5603是安森美公司生产的一种可驱动大功率白色 LED 的升压式电荷泵集成电路;它同样可驱动其它发光颜色的大功率 LED。主要特点工作电压为2.7~5.5V(最适用于1节锂离子电池供电,用于便携式电子产品,或采用3节可充电的镍镉电池或镍氢电池供电);升压式电荷泵电路能自动根据输入电压的大小改变其升压电路结构(不升压、升压1.5倍或升压2倍),以改善效率;可输入 PWM 信号实现调光;在不同的电池电压下连续输出电流为80~200mA;脉冲输出电流可达350mA;可选择振荡器工作频率;可选择  相似文献   

16.
正1背景与存在的问题很多电池供电设备需要多种充电电源、化学组成不同的电池、多种电压和电流,这是很常见的。例如,随着面向所有类型电池化学组成和新的大型电池组应用的出现,工业、医疗和汽车电池充电器需要较高的电压和较大的电流。此外,越来越多不同功率等级和尺寸的太阳能电池板对各种含有可再充电密封铅酸(SLA)电池及锂电池的创新系统供电,这从人行横道标志灯、便携式扬声器系统到垃圾压实机甚至海上浮标灯。在这些太阳能电池供电应用中,有  相似文献   

17.
<正> AV功放在家庭影院系统中是一个核心的设备,它与信息源和各个音箱等都有着密切的关联。AV功放中除了具有音频环绕声解码电路之外,还有大功率音频放大器,为各个音箱提供足够功率的音频信号,输出端如有短路或过载情况发生,会引起功率放大器损坏,甚至还会引起电源损坏,这是AV功放最常见的故障。 1.音箱无声或声音不良 在播放节目时图像正常,而所有的音箱都无声,对于这种情况,应检查音频功率放大器或是音频功放的供电电源。查环绕声解码器的输出,如解码电路的输出正常,则应更换功放集  相似文献   

18.
《电子产品世界》2006,(3X):47-47
austriamicrosystems近日推出200mA升压DC/DC转换器AS1320。该款高效升压DC/DC转换器为小体积低功耗的电池驱动应朋提供了关键的3,3V固定输出电压。它采用完全集成的同步整流器,无需外部晶体管,供电电压范围在1.5到3.5V之间,转换率为90%,是电池供电的手持应用解决方案。  相似文献   

19.
《今日电子》2013,(12):69-70
NCV8876非同步升压控制器工作输入电压范围为2~44V,带有自动唤醒及关闭功能,其设计用于为汽车启动一停止条件期间提供最小输出电压,以应付汽车电池电压突降。当供电电压下降至低于7.2V时,NCV8876启动;一旦此电压降至低于6.8V,升压工作启动,NCV8876驱动外部N沟道MOSFET。  相似文献   

20.
<正>引言在无线蓝牙音箱、家庭音频系统、车载音频等产品,D类功放芯片因其效率高、贴片封装等优势越来越普及。在中大功率的音频系统设计时,扬声器要输出足够大的功率,模拟输入的功放芯片需要通过前级运放来做放大和调音。绝大多数的底噪杂音等问题都来源于音源输入、PCB走线干扰。很多板子因PCB面积、结构限制等因素无法规避,一直困扰着电子工程师。  相似文献   

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