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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 703 毫秒
1.
随着汽车音频系统越来越复杂,客户需要更加丰富的声音,音频组件必须能够处理更多信道和更高功率。在音频放大应用中,模拟AB类放大是针对应用的常用技术,Class AB放大器也一直广泛应用于音频行业。相比而言,D类放大技术采用了脉宽调制(PWM)技术,可以将功率效率从一般的50%提高到90%以上。这样就可以减少散热,在更小的空间内支持更多声道和更高功率,所以业界慢慢开始向D类放大技术过渡。  相似文献   

2.
A类、B类、AB类音频功率放大器的缺点是工作效率太低,而D类音频功放器具有高效、节能、数字化、体积小、重量轻的特点,通过对D类音频功率放大器的进一步研究和设计调试结果,可以预计其将有取代模拟音频放大器的趋势。我们从1999年开始研究D类音频功率放大器,分析国外几家研究机构关于D类音频功率放大器技术资料后确定了研究技术关键,结合我国现状研究发D类音频功率大器。经过多次设计、试验、修改、  相似文献   

3.
<正>TPA2028D1输出功率比同类竞争产品高43%可为便携式设备提高音频音量与清晰度2010年5月18日,德州仪器(TI)宣布推出一款单位通道功率为3.2W的立体声D类音频放大器及一款3W单声道D类音频放大器,这两款产品均支持快速增益提升SmartGainTM自动增益控制(AGC)与可编程动态范围压缩(DRC)功能。  相似文献   

4.
介绍了超薄系统设计过程中关于音频放大器的热测试问题。分析了热测试所采用的测试信号;比较了AB类和D类功率放大器功耗及效率与输出功率的关系。  相似文献   

5.
《电子技术应用》2018,(5):25-28
基于移动设备应用,在D类放大器设计中提出爆裂和咔嚓(pop-click)噪声抑制及饱和失真补偿技术。通过检测电源电压,顺序控制前置放大器、功率级驱动电路,并在放大器输出与地之间提供放电通道,有效减小爆裂和咔嚓噪声幅度;在反馈环路结构D类功率放大器中,音频输入信号幅度过大,导致放大器输出饱和失真,通过对脉冲宽度调制器输出进行补偿,可有效降低放大器的饱和失真,亦可消除因功率晶体管导通时间过长,而导致功率管发生热损坏的风险。采用上述技术的D类功率放大器在0.35μm CMOS工艺技术上实现,在电源电压为3.6 V时,放大器pop-click噪声幅度为2.0 m V,THD+N为0.025%。  相似文献   

6.
2006年8月17日,美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出两款Boomer"AB类放大器,其特点是采用间距只有0.4mm的micro SMD封装,是目前全球最小巧的音频放大器。型号为LM4941的1.25W音频放大器及型号为LM4985的立体声耳机放大器不但具有低静态电流及高输出功率的优点,还可以延长MP3播放机、移动电话以及其他便携式电子产品的电池寿命。型号为LM4941的1.2W AB类音频放大器内置美国国家半导体独有的射频信号抑制电路,其优点是可以抑制射频干扰,而且这方面的改善比现有的设计…  相似文献   

7.
近几年来,中职学校的电子专业学生在制作音频功率放大器的实践教学中,基本以制作传统的A类或AB类功率放大器的制作为主。然而很少学习制作D类放大器。D类放大器与传统功率放大器相比具有更高的输出效率,这是因为D类放大器工作在开关模式,其输出晶体管只工作在完全"导通"和完全"截止"的状态。从理论上讲,晶体管完全不损耗能量,意味着晶体管上的散热片可以做得很小,因而功率放大器的体积也能成倍地缩小。学生了解到D类放大器的优点后,激发他们制作D类放大器的兴趣,促进他们更深入掌握D类放大器的工作原理。  相似文献   

8.
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款全新25mW、G类DirectPathTM立体声耳机放大器,该器件可调节音频信号的供电电压,实现最小化功耗,从而可大幅延长音乐手机与MP3播放器的音乐播放时间。在TI G类技术与接地参考型AB类竞争产品的独立锂离子电池比较测试中发现,TPA6140A2与TPA6141A2可将功耗降低30%,优于AB类放大器。这两款放大器的其它重要特性也可显著提高音  相似文献   

9.
消费电子     
《互联网世界》2009,(9):111-111
恩智浦推出双通道D类放大器 恩智浦半导体(NXP)推出具有顶级音效和能效的双通道D类放大器新系列TDF8599。该放大器系列最大输出功率为70w~130W(单声道250W),与传统AB类放大器相比,大幅降低了车载音响的功耗,并确保更有效的热能管理。  相似文献   

10.
随着HI-FI音响热和家庭影院热的升温及电脑多媒体技术的发展,有越来越多的音频功放被用于工作、学习及家庭娱乐。这些功放大多工作于A类(甲类)或AB类(甲乙类),尽管音质极佳、效果一流,但付出的代价是耗电巨大、效率甚低。进入新世纪,功放的能耗与效率愈发引起人们的重视,况且节能与环保也是进入21世纪人们所面临的重大课题。因此,伴随着数字影音技术及电脑多媒体技术的发展,高效的D类(丁类)放大器重又引起人们的关注,D类数字音频功放也得到了长足的发展。现在使用的数字音频设备直接输出的是数码信号(如CD、DAT、MD、DVD、杜比数字解码器及多媒体电脑等),对于接入D类放大器显得更简  相似文献   

11.
<正>创新架构提高音质降低电源要求与音频子系统成本日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款采用闭环反馈技术的数字输入20W立体声D类扬声放大器——TAS5706,  相似文献   

12.
Cirrus Logic公司宣布推出立体声10瓦模拟输入D类音频放大器IC CS3511,以拓展公司D类音频放大器产品线。CS3511是消费音频应用的理想之选,包括有源媒体扬声器、底座、混合无线电、平板显示器以及迷你家庭影院系统等。  相似文献   

13.
长期以来,高品质音频放大器的工作类别,只限于A类(甲类)和AB类(甲乙类)。其原因在于过去只有电子管这样的器件,B类(乙类)电子管放大器产生的失真使它们甚至在公共广播用时都难于被人们所接受。所有的自称为高保真放大器均工作于推挽式的A类(甲类)。  相似文献   

14.
全新D类功放     
随着主要的消费电子品牌采用D类放大器来设计外观纤薄、输出功率更大、高保真级音质的电视机和家庭音响,音频IC技术的领导厂商意法半导体(ST)推出一款新的50W+50W立体声D类放大器IC,  相似文献   

15.
Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)推出能有效消减EMI的5W立体声D类放大器。该放大器能有效消减电磁干扰(EMI),为消费类音频电子产品带来高保真音频。作为Silicon Labs D类放大器系列产品的首个成员,新型Si270x放大器彻底改变了现有音频放大器的市场格局,该产品仅需要低成本的滤波器,即可利用省电、可有效抑制EMI的D类放大器技术与音频设备协同工作。  相似文献   

16.
在低频功率放大器中,有一种称为D类的功率放大器,此类放大器又叫开关型功率放大器。它利用晶体管的高速开关特性和低的饱和压降的特点。其效率很高,理论上可达100%,实际可达90%。凭借极佳的功率效率,较小的发热量,以及小巧的体积,轻便的电源等优点,D类放大器正在音频界掀起风暴。  相似文献   

17.
用电感负载时,会遇到一般直流放大器不常遇到的问题。这就是说:放大器应当有高的输出阻抗以激励负载电流;直流电源必须相当高,才能容许负载上在高频时的电压摆动;而在低频时,输出级的功率承受能力必须相当大(因为电源电压高);并且,此起用电阻性负载或电容性负载来,更要注意放大器的稳定问题。下面所讲的放大器在很大程度上将克服这些问题。 设计的指导思想主要由电路的技术条件决定(表1)。放大器主要包括一个电压放大器及后面跟着的一个电流放大器。为使响应曲线线性化,整个放大器采用一个总的负反馈。为了降低输出晶体管功耗,宜用AB类输出级;AB类输出级反过来又要求用一个分相极。电压放  相似文献   

18.
率放大器作为发射机中最核心的模块之一,如何同时提高其效率和线性度一直是人们研究的热点。文章主要分析了AB类功率放大器中的主要非线性源—栅源电容对电路性能的影响,并且使用了一个PMOS管并联的技术来补偿这种影响,最后利用这种技术,采用JAZZ0.25um RF CMOS工艺实现了一个可应用于2.45GHz WLAN的高效率高线性度的AB类功率放大器,三阶交调(IM3)项为-12dBm,输出功率为26dBm,功率附加效率(PAE)为44%。  相似文献   

19.
电子管东山再起,流行了几年后,末级形式有由推挽放大向单端A类放大转向的趋势,尤以直热三极管的单端A类放大为最。上期笔者介绍了2A3的几种应用电路,下面介绍一款单管2A3甲类功放的制作方法。单管A类放大是最基本的一种放大程式,在放大器的小信号处理部分屡见不鲜,因其效率低。而用在功率输出级,就不多见了。但其优点是元件数目少,信号路线短而通畅,无需倒相,无不对称失真和推挽线路固有的交越失真(A类推挽除外)。发烧友推崇的用于音频功放的直热三极管型号很多,如300B、211A、845、7092、811A、805等,但  相似文献   

20.
随着便携式电子产品的普及,D类音频放大器以高效率、小体积的优点受到市场的青睐。文章设计了一款经典的D类高效率音频功率放大器。该系统主要由前级放大电路、带通滤波电路、PMW调制电路、驱动电路、功率放大电路、低通滤波电路组成。经过调试系统整体性能良好,效率超过90%。  相似文献   

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