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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
通芯微电子(上海)有限公司发布一款具有立体声耳机驱动及32台阶平滑DC音量控制调节的2.5W立体声D类音频放大器芯片GS18011。  相似文献   

2.
文中介绍了一种双边PWM调制的数字D类放大器调制模块,使用伪自然采样法消除谐波失真。该伪采样算法是将牛顿-拉夫森迭代法和多项式逼近法相结合而形成的。近年来,虽有较多关于前沿PWM调制(LEPWM)和后沿PWM调制(TEPWM)的数字D类放大器的文献,但基于双边PWM(DEPWM)调制的数字 D类放大器方面的文献较少。因此本文利用现有的噪声整形技术,基于牛顿-拉夫森迭代法的伪采样算法等实现了一种用于数字D类放大器的双边PWM调制模块,并使用FPGA搭建了一个24位立体声数字音频D类放大器调制系统。经测试,该调制系统THD+N@6 kHz性能达到-80.5 dB。  相似文献   

3.
欧胜微电子有限公司推出音频中枢产品WM8996和WM9082D类数字输入扬声器放大器。  相似文献   

4.
《电子与电脑》2009,(9):66-66
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款真正的无滤波器15W立体声模拟输入D类音频放大器。该器件采用高级电磁干扰抑制技术.无需基于电感器的高成本输出滤波器.从而可将物料清单(BOM)成本降低50%。该TPA3110D2的Speaker Guard保护电路可保护扬声器免受损坏,有助于降低最终设备用户退货几率与相关支持成本。  相似文献   

5.
对于很多发烧友来说,A类、B类、AB类、C类音频放大器已是熟知的东西,但对于D类、数字放大器的认识则误区甚多,以至于指鹿为马的事情频繁发生,一些不良的音响产品卖家更是利用人们对这些新的放大器种类的不了解,行骗掠财。所以正确了解放大器的本质对于发烧友而言,至关重要。《一种高效率的放大器——D类音频放大器》就是这样的一篇详述D类放大器的好文章,从中你也可以了解它与A类、B类、AB类、C类乃至数字放大器之间的区别,非常值得一读的好文章。  相似文献   

6.
·电子世界2003年7期TPA2005D1为美国德州仪器公司推出的一款1.1W单声道D类音频功率放大集成电路。与众不同的是,它无需输出滤波器。该产品采用小封装,并具有超级噪声抑制能力,输出滤波器的消除及共模输入范围的改善使整个方案的体积与该公司同类产品相比减小了30%;器件的全差动结构提供了卓越的噪声消除性能,射频噪声抑制性能超过了市场上所有其它D类放大器,从而保证了纯静的音频效果。TPA2005D1效率高达85%以上,有助于延长电池使用寿命。还有两个特点是217Hz工作频率下的78dB电源抑制比(PSRR)和整个音频频带48μV RMS的背景噪声…  相似文献   

7.
为了满足新一代便携式市场的要求,德州仪器(TI)推出一款性能优越的高级无滤波器立体声D类放大器,可在8Q的负载下实现每通道1.7W的输出驱动能力,并且相对于传统的D类产品提高了整体音量。  相似文献   

8.
用于D类放大器的ΔΣ调制器系统分析与设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
D类放大器具有效率高、功耗低的优点,已逐渐被应用到音频领域。为了克服传统D类放大器的内在缺陷,引入了ΔΣ调制技术以及闭环特性。但由于ΔΣ调制技术的系统设计对整个放大器非常重要,而且设计方法较复杂,因此需要借助于Matlab工具。分析了ΔΣ调制技术对D类放大器的非线性、噪声和EMI等性能的改善,对几种高阶ΔΣ调制器结构进行比较分析,最后制定详细的系统设计方法、步骤,并用Matlab工具进行系统建模与仿真。通过仿真结果,验证了设计系统的有效性,从而为实际电路设计提供基础。  相似文献   

9.
美国国家半导体公司生产的LM4947单片IC含有一个单声道D类放大器和带无输出电容器及Nationa13D增强的立体声头戴式耳机放大器音频子系统。LM4947在D类操作中,能够交付500mW的连续平均功率进入单声道8Q的桥接负载,带1%的THD+N:在AB类操作中,能为每个通道交付36mW的连续平均功率进入到单端连接的32Q的负载,带1%的THD+N。LM4947含有32步数字音量控制和8个不同输出模式,其数字音量控制、3D增强和输出模式,可通过两线12C兼容接口来编程。LM4947的RF抑制电路适合于在移动电话、个人数字助理及其它便携式产品中应用。  相似文献   

10.
一.多电平、多载波调制的概念 如果把D类放大器按调制后的PWM电平数区分,目前的商品D类集成放大器可分为两类。一类是传统的两电平放大器;另一类是无滤波器的三电平放大器。两电平芯片以大功率为主,需要LC低通滤波器还原调制信号;  相似文献   

11.
CS3511采用先进的△-∑调制器以及专有的闭环架构和扩展频谱开关控制技术。  相似文献   

12.
基于ILI算法的数字D类放大器调制模块   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了降低音频数字D类放大器的谐波失真,该文提出了迭代线性内插(ILI)算法.该算法基于拉格朗日多项式和交点判断规则实现,每周期仅需计算N个样本即可完成2N阶内插,显著降低了高阶伪自然采样PWM(PNPWM)调制的实现代价.该文对交点判断规则进行了证明,并给出了ILI算法的硬件实现框图.该文使用FPGA构建了一个基于ILI算法的16阶立体声音频数字D类放大器调制模块.经过RMAA软件测试,该调制模块的THD@1kHz指标达到了0.0070%,证实了ILI算法的有效性.  相似文献   

13.
《电子设计技术》2004,11(7):129-132,133
在多通道和数字音源时代,采用D类放大器以简化前级线路、提高功放效率从而降低对电源及散热的要求,这已是大势所趋.但D类功放虽然也被称作数字化功放,但在电路设计上绝不像纯粹的数字电路那么简单,也不是直接采用一两块芯片就可以大功告成的.以数字手段实现模拟功能,仍然需要考虑许多模拟方面的因素,但考虑的因素和角度与传统的线性功放又有很大差异.  相似文献   

14.
D类放大器属于开关型放大器,具有高效率、高功率密度特性,将D类放大器用于音频功率放大的理论和电路实践从1958年就已经开始了,由于功率放大电路工作于高频开关状态,音质表现一直是D类功率放大器的硬伤,随着信号处理技术、电路拓扑、高频半导体器件的发展,D类放大器近几年有了长足进步,在便携设备中的小功率应用、平面显示设备的中功率应用中开始普及,大有赶超AB类并取而代之的趋势,在家用、商用音频功率放大器领域也开始崭露头角,丹麦著名的音响产品制造商B&O(Bang & Olufsen)旗下的子公司Bang & Olufsen ICEpower a/s就是这个领域的一匹黑马,该公司推出的ICEpower系列D类放大器已经被多个著名音响整机制造商应用在高端功放产品中,如DPaul McGowan、JRDG、Canton,Samsung、Murano Audio、Pioneer等,其主要特点如下:  相似文献   

15.
《今日电子》2009,(11):63-64
TPA3110D2的SpeakerGuard保护电路可保护扬声器免受损坏,有助于降低最终设备用户退货几率与相关支持成本。性能特点:SpeakerGuard技术包含针对音频输入的可调限制器与DC保护电路,不但可防止扬声器的过驱动,而且还可避免电路板组件故障或音频输入电路检测产生DC电流所引起的损坏;在1kHz时的全部功率范围下,不足0.1%THD+N的超低THD+N性能加上高级咔嗒与噼噗声抑制电路,  相似文献   

16.
《今日电子》2006,(1):85-86
True Fidelity数字输入音频放大器有7W和20W的型号,音质比其他数字放大器提高了4倍,效率高达90%,因而无须散热片并减小了所消耗的功率。简单的芯片设计使整合变得简单并减少了物料清单(BOM)成本,可广泛应用于平板电视和数字CRT电视在内的多种产品系列。  相似文献   

17.
《今日电子》2008,(4):104-104
闭环架构通过放宽电源性能要求,带来更丰富、更精准的语音效果与更低系统成本。高灵活度输出配置配合直观支持工具,能够帮助高清电视制造商简化设计工作,适用于LED、等离子以及DLP电视以及媒体扩展应用。  相似文献   

18.
D类放大器的高效特性,使其成为便携式和大功率应用的理想选择。传统的D类放大器需戋一个外部低通滤波器,以从脉宽调制信号(PWM)输出波形中提取音频信号。文章阐述了一种应用于无滤波器D类放大器的改进PWM调制方案,分析了其工作原理、优缺点和引起失真的主要原因。利用这种方法实现的D类功率放大器具有高效率高性能的特点,省掉外部滤波器不仅降低了电路板的空间要求,同时也大幅降低了很多便携式应用的成本。  相似文献   

19.
提出了一种用于D类放大器的新型频率抖动电路.采用流控模式和容控模式相结合,利用周期数字频率调制,使能量原本集中的频谱分散到离散频率点上,从而使频谱幅度降低,减小D类放大器EMI的辐射.基于0.5 μm CMOS工艺,对提出的频率抖动电路进行仿真验证.结果表明,频率抖动点具有很好的均匀性和线性度,并且D类放大器的EMI峰值幅度下降约13 dB;高频频谱连续,扩频效果显著,频率抖动电路面积约840 μm2,消耗的最大电流仅为1.2 μA.  相似文献   

20.
TPA2016D2高级无滤波器立体声D类放大器,可在80的负载下实现每通道17W的输出驱动能力,并且相对于传统的D类产品提高了整体音量。该款新型放大器整合了可编程动态范围压缩功能(DRC),能够在保护扬声器并避免削波与失真的同时,将音频自动调节至理想的音量范围。  相似文献   

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