2.1声道功放ic电路图 技术文章—双节锂电池供电移动21音响音频放大升压充电

小编 2024-10-14 项目合作 23 0

技术文章—双节锂电池供电移动21音响音频放大升压充电

评估音箱档次,听觉感受是重要的一环,也就是俗称的音质体验。提升音质的方式方法很多,比如从电子电路下手提升音频功放输出功率,降低失真度;调整频率响应以补偿扬声器或者腔体某些频点的不足等等。而分频是一种提升音质非常有效的方法。因为针对低频,中频,或者高频这种相对频带较窄的扬声器很好做,效果也很好。但20Hz~20kHz音频全频带的扬声器就较难做得好,或者需要成本很高的材料才能做出效果较好的全频喇叭。采用2.1声道组合属于电子分频的范畴,是提升音箱音质的一贯做法。便携式蓝牙音箱也一样,做成移动2.1声道音箱,也是提升音质效果的一种好办法。尤其是震撼的低音听觉体验是双声道或者单喇叭很难比拟的。

深圳市永阜康科技有限公司推出基于CS8611E单芯片移动2.1声道蓝牙音箱解决方案。采用双节锂电池串联8.4V做电源,再加一个升压芯片CS5036E升压到12V给CS8611E供电,实现20W+2×10W输出;而充电采用CS5090E USB 5V输入两节锂电池串联8.4V充电管理芯片,非常方便。在锂电池为电源的状态下提供媲美传统2.1音箱的听觉体验。

整体功能框图如下:

一. 设计说明:

此方案是20W+2×10W移动2.1音频放大升压充电管理组合参考设计。电源是两节串联18650电池,分为三个主要级:

1,采用CS5090升压型双节锂电充电IC,省掉传统的外接适配器,用一根USB线实现给两节锂电充电;

CS5090E是一款USB_5V输入用于两节锂电池串联8.4V充电管理芯片。内置完整的涓流,恒流,恒压充电过程。最大的特点是输入自适应功能,任何大小电流的USB接口都可以正常充电,最大充电电流1.5A。另外,具备各种安全可靠的保护措施以及充电状态指示,还带了NTC温度控制功能。

CS5090E脚位图以及管脚说明

2,两节锂电池串联8.4V做电源,通过升压芯片CS5036E升压到12V给功放IC供电;

CS5036E是一款内置12A,MOS高效DC-DC升压转换芯片。外围极其简洁,输入电压范围宽3V~12V,效率高达93%以上。限流值外围可调,方便匹配电池。采用EQA16封装,具备过温保护,过压保护等功能。

CS5036E脚位图以及管脚说明

3,音频功率放大芯片采用CS8611E,在12V电压提供20W+2×10W功率输出;

CS8611E是一款2×15W+30W专用2.1声道D类音频功率放大器。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的磁珠滤波器就可以满足EMC要求。再加上扩频工作模式,FM收音机也获得较理想的收台效果。另外,高达90%以上的效率使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。

CS8611E脚位图以及管脚说明

二.CS5090E+CS5036E+CS8611E+AC6951C整体板原理图

三.CS8611E _2.1声道音频功放部分原理图

四. CS5090E+CS5036E+CS8611E+AC6951C整体板PCB顶层设计图

五. CS5090E+CS5036E+CS8611E+AC6951C整体板PCB底层设计图

六. CS5090E+CS5036E+CS8611E+AC6951C整体板贴片图

七. CS5090E+CS5036E+CS8611E+AC6951C整体板物料清单

八. CS5090E+CS5036E+CS8611E+AC6951C整体板实物图

tda2822m的音响电路图(四款电脑音箱有源音箱低音音箱电路)

tda2822m的音响电路图(一)

简单易制的TDA2822M功放电路图

一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自制方便。电路如图5-107所示。用一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热器,放音效果也令人满意的。

集成电路TDA2822M为8脚双列直插式封装,如果买不到可用TDA2822代替,TDA2822的封装与TDA2822M相同,它们区别在于:TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。使用TDA2822必须把电压降到8V以下。R1的数值要求不拘,一般选用10k的碳膜电阻。C1可选用0.1uF的涤纶电容,C2为100uF/160V的电解电容。 图5-108是其印制电路板图。由于电路简单,印制板可用铲刻法制作用水磨砂纸或牛皮纸沾少量水擦亮,用水洗净擦干,涂上一层松香酒精溶液,干后把元件直接焊在铜箔面即可。 焊好后检查无误,然后先不接扬声器,接上电源,则正负输出端之间电压应小于0.1V。接上扬声器,用手触摸输入端,扬声器应发出较大的“嗡”声。这时即可输入信号试音。电路板不用钻孔。

使用时应注意:由于本功放为直接耦合,所以输入信号不能带直流成分。如果输入信号有直流成分则必须在输入端串接一只10uF左右的电容隔开,否则将有很大的直流电流流过扬声器,使之发热烧毁。在实践中,若对图5-107再进行适当的改制则效果更为理想。改进后的电路如图5-109所示。在使用中发现,音量开得最大时TDA2822M发热烫手,于是给TDA2822M制作了散热器,如图5-110所示。散热器用厚lmm,长38mm,宽25mm的铝片制成。并在散热片上开5~6个长10mm,宽lmm的槽,再把做热片沿虚线折成“口”形。装散热器时先在TDA2822M上放点硅脂(硅脂可剖开3AX31或3AX81管壳中取)。按图5-111(a)用细线绑扎紧即可。应注意的是把TDA2822M的引脚数写在散热片的侧面,以免焊接时出错。加散热器后,音量开至最大散热器只暖一点,散热效果不错。此法也可用于其它小集成电路的散热。我们用两个功放电路做成随身听立体声功率接续器,来推动两个小音箱,效果很好。

tda2822m的音响电路图(二)

USB供电电脑音箱电路

这是USB供电的电脑音箱的电路原理图,它广泛应用于电脑多媒体音箱。在电路的单chipbased设计,低压电器电源,电脑USB电源的兼容性,简单的散热,价格低廉,大的灵活性和广泛的温度公差。

在电路的核心是集成电路TDA2822M。实际上,这个IC是在单片式8无铅微型DIP(双列直插式封装)。它被设计为双电池供电的声音播放器的音频功率放大器使用。TDA2822M的特点是非常低的静态电流,低交越失真,直流电源电压下降到1.8伏,最小输出功率约450毫瓦/通道,5V直流电源输入4欧姆扬声器。

一个理想的功放基本上可以作为一个电路,它可以提供到外部负载,而无需产生大量的信号失真和音频功率,而无需耗费极端静态电流。

该电路由5V直流电源从计算机的USB端口索取。当打开电源开关S1“上的立场,5V电源延长对电路和电源指示灯红色的LED1立即亮起。电阻R1实际上是一个电流浪涌限制器和电容C1和C4作为缓冲区的工作。

电路的工作如何?

电路的操作非常简单。从电脑音频端口或耳机端口,音频信号反馈对放大电路通过R2和C2(左声道),R3和C3(forright通道)。作为potensiometer VR1的左(L)通道的音量控制器,而potensiometer的VR2用于控制权的音量(R)频道。TDA2822M 7脚接收左声道声音信号和引脚6接收右声道信号,通过VR1和VR2相应。驱动左,右扬声器放大信号可以在引脚1和IC1的3脚得到相应。元件R5和C8,R6和C10组成的经典Zobel网络。

构建一个中等大小的电路,通用PCB和括在一个适当的情况下。这真的是建议利用TDA2822M集成电路插座。外部连接应该要适当屏蔽电线的工作改进的结果。

tda2822m的音响电路图(三)

下图是 两只TDA2822M集成电路组成的2.1声道功放电路

小型床头听音系统的电路如图所示。本音响系统采用两只TDA2822M集成电路,具有体积小、组装简单、放音效果好等优点,尤其是加强了低音效果,非常适合住集体宿舍的“发烧友”一族制作。IC1、IC2均为立体声功放集成电路TDA2822M,其中IC1组成双声道功率放大电路,音源信号经电阻R1、R3及双联电位器RP1-1、RPl-2送入ICl进行功率放大,放大后的音频信号推动扬声器BL1、BL2工作。IC2以BTL电路形式构成低音效果功放,使用时由开关Sl控制其是否工作。由于BTL电路功耗较大,安装时IC2应加上适当的散热片。此外,由于低音效果功放没有加装低通滤波器,在使用过程中,应尽量利用音源机的音调控制电路或采用小型低音音箱以加强低音效果。

tda2822m的音响电路图(四)

基于TDA2822M的小功率有源音箱电路

TDA2822M是一片非常经典的优秀音频功率放大集成电路,它广泛用于便携式收录机中,在一些功率稍大的,尤其是带有机身扬声器的随身听中也可以经常看到TDA2822M的身影。

TDA2822M的标称输出功率(1KHz,8Ω,9V,10%总失真)立体声方式时可以达到1W,桥接方式时可以达到2W。

TDA2822M是为便携式录放音设备开发的双声道音频功放集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,可工作于双声道立体声或单声道桥式放大(BTL)模式。TDA2822M工作电压范围很宽,在1.8V-15V范围内均可正常工作。

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您好!请问你的12V直流电2.1音箱,电路图是什么样的啊?一直想做一个可是不知道怎么下手?

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[回答]现在维修这个东西很少了,你可以给出IC,可以给你数据。

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