音响功放程序ic 模拟集成IC介绍

小编 2024-10-08 方案设计 23 0

模拟集成IC介绍

模拟集成电路 .

模拟集成电路被广泛地应用在各种视听设备中。收录机、电视机、音响设备等, 即使冠上了“数码设备”的好名声,却也离不开模拟集成电路。 . 实际上,模拟集成电路在应用上比数字集成电路复杂些。每个数字集成电路只 要元器件良好,一般都能按预定的功能工作,即使电路工作不正常,检修起来也 比较方便,1 是 1,0 是 0,不含糊。模拟集成电路就不一样了,一般需要一定数 量的外围元件配合它工作。那么,既然是“集成电路”,为什么不把外围元件都 做进去呢?这是因为集成电路制作工艺上的限制,也是为了让集成电路更多地适 应于不同的应用电路。

对于模拟集成电路的参数、在线各管脚电压,家电维修人员是很关注的,它们 就是凭借这些判断故障的。对业余电子爱好者来说,只要掌握常用的集成电路是 做什么用的就行了,要用时去查找相关的资料。 . 许多电子爱好者都是从装收音机、音响放大器开始的,用集成电路装,确实是 一种乐趣。相信大家对这两者也都感兴趣。装的收音机有两种,一是 AM 中波的, 通常用 CIC7642、TA7641 集成块装。另一种是 FM 调频的,通常要求具有一定的 水平,用 TDA7010、TDA7021、TDA7088,CXA1019(CXA1191)、CXA1238 等。这 些集成块也是收音机长商所采用的经典 IC。 . CIC7642 外形象一个 9013,仅三个引脚,工作于 1.5V 下,其内部集成了多个 三极管,用于组装直放式收音机,而且极易成功,因此许多电子入门套件少不了 它。其兼容型号为 MK484、YS414,许多进口的微型收音机、电子表收音机都用。 . TA7641P 装出来的收音机为超外差式,性能要好,但是因为有中周,制作调试 都有点复杂,如果能买到套件组装,那也不算麻烦(照着指示把元件焊到电路板 上就行啦:-〕。 . TDA7000 系列是飞利普公司的产品,有 bitbaby 没见过的 TDA7000,以及 TDA7010T,TDA7021T,TDA7088T, 后三者有个后缀 T,表示是微型贴片封装的。 bitbaby 也没见过标准 DIP(双列直插塑封)封装的,所以尽管它们的应用电路 简单,做起来可麻烦,整个集成电路和一粒赤豆差不多大。(下面有图)TDA7088T 是可以用变容管和电位器实现电调谐的。 . CXA1019 是索尼公司生产的, CXA1191 是它的改进型号,它们被称为单片 AM/FM 收音集成电路,因为一片 IC 包含了从高频放大、本振到中频放大、低频(音频) 放大的所有功能。CXA1238 是 AM/FM 立体声收音集成电路,它不包括音频放大器, 但有立体声解码功能,通常用于 WALKMAN 收放机等。 . 这里有个知识,就是 CXA 的收音 IC 同一型号有三种不同的大小(即后缀 M 型 为贴片封装,S 型为小型封装,P 型为 DIP 封装)。 . 音响功放电路也是电子爱好者们津津乐道的话题。通过亲手制作,不但深入了 解了原理,更是具有意义。bitbaby 并不是发烧友(也烧不起),对吹毛求疵的 “金耳朵”更是持有怀疑态度。请各位新手不要误入歧途。做一套实用的音响才 是聪明之举,不要相信什么“把 XXXX IC 换成运放之皇 NE5532 后效果立竿见 影”。 . Bitbaby 帮别人装过许多功放,也有不少经验。有的虽然只是用收录机用的功 放集成块,但因为用了较大功率的电位器、较大容量的滤波电容、较大口径的扬 声器,效果还是比收录机好。 . TA7240P 是收录机中常用的功放 IC,双声道,各 5.8W,12V 左右供电,音质一 般般。 . TDA1521 是高保真功放 IC,功率较大,音质较好,上点档次的电脑有源音箱也 都用该集成块。 . LM1875(TDA2003、TDA2030、TDA2030A)等应用电路差不多,功率不同,TDA2030A 是 TDA2030 的改进型,功率稍大。这些集成块应用也很多,但假货也多,有的假 货是用廉价 IC 打磨过的,有的则是粗制滥造。

傻瓜功放是一种厚膜集成电路,其实不过是把各分立元件封装在一起,只有输 入引脚用来接音源,输出引脚接音箱,以及电源引脚,方便了使用。 . 此外,还有 TDA2822、LM386 等的小功率音频放大器,在电池供电的产品中作 功放。用它们也可做有源音箱,廉价的有源音箱就用它们。

icspec 硬件工程师必须掌握的音频功放电路大全

作为硬件工程师,特别是做纯粹模拟电路、应用于音频功放的工程师,对于A类,B类,AB类,D类,G类,H类,T类功放应该特别熟悉。大多数工程师或许只知道其中的一部分、或者知道大概,为了让更多的工程师掌握更加详尽的音频功放知识,下文对以上说的音频功放做详细的说明。

功放,顾名思义,就是功率放大的缩写。与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:①输出功率尽可能大;②通常在大信号状态下工作;③非线性失真突出;④提高效率是重要的关注点;⑤功率器件的安全问题。而对于音频功放电路,也需要注意以上的问题。

根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。下文对以上的功放电路做详细的介绍和分析。

01 A类功放(又称甲类功放)

A类功放如上图所示,在信号的整个周期内都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。但是A类放大器工作时会产生高热,效率很低。尽管A类功放有以上的弊端,但固有的优点是不存在交越失真,并且内部原理存在着一些先天优势,是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高频透明开扬,中频饱满通透的优点。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。

02 B类功放(又称乙类功放)

B类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两个晶体管轮流放大输出的一类放大器,每一晶体管的导电时间为信号的半个周期,通常会产生我们所说的交越失真。通过模拟电路的调整可以将该失真尽量的减小甚至消失。B类放大器的效率明显高于A类功放。

03 AB类功放(又称甲乙类)

AB类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个晶体管导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。因此AB类功放有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。

04 D类功放(又称丁类功放)

D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,因此,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。

05 G类功放

G类功放为一种多电源的AB类功放的改进形式。G类功放充分利用了音频都具有极高峰值因数 (10-20dB) 的这一有利条件。大多数时候,音频信号都处在较低的幅值,极少时间会表现出更高的峰值。下图是G类功放集成IC的一个典型功能框图。

G类放大器使用自适应电源轨,并利用一个内置降压转换器来产生耳机放大器正电源电压。充电泵对放大器正电源电压进行反相,并产生放大器负电源电压。这样便让耳机放大器输出可以集中于0V。音频信号幅值较低时,降压转换器产生一个低放大器负电源电压。这样便在播放低噪声、高保真音频的同时最小化了G类放大器的功耗,相比传统的AB类耳机放大器,G类放大器拥有更高的效率。

该类功放的放大原理与AB类功放放大相同,一个重要特点是供电部分采用两组或者多组电压,低功率运行使用低电压,高功率自动切换到高电压。

06 H类功放

该类功放的放大电路部分与AB类功放的原理相同,但是供电部分采用可调节多级输出电压的开关电源,自动检测输出功率进行供电电压的选择。

07 K类功放

K类功放是集成了内部自举升压电路和各种功放电路,大家都知道D类功放只是众多功放电路中其中一种效率比较高的数字功放,而K类功放只是根据需要将内部集成的自举升压电路和所需求的功放电路,如果需求效率高就加D类功放,要音质好就加AB类功放。

08 T类功放

该类功放的原理与D类功放的原理相同,但是信号部分采用DDP技术(核心是小信号的适应算法和预测算法)。工作原理如下:音频信号进入扬声器的电流全部经过DDP进行运算处理后控制大功率高频晶体管的导通或者关闭,从而达到音频信号的高保真线性放大。该类功放具有效率高、失真小,音质可以与AB类功放媲美的一类功放。

上图是TA2020的内部模块构造,从上图上可以看出,该芯片内部主要集中了处理和调制模块,从而实现高品质音频的特性。

09 TD类功放

该类音频功放的放大部分与AB类功放原理相同,但是供电部分采用完全独立的高精度可调节无级输出的可调节数字电源,电压递进值为0.1V,自动检测功率来调节电压的升高或者降低。该类功放由于需要高精度可调节的数字电源,需要对电源有专门的设计,而不能集中在一个芯片上,因此,该类功放主要使用在高级音响上,而电路也比较复杂。

对于后面6、7、9类功放需要特殊的电源,因此不能将功能集中在一片IC上。而对于经典的A类,B类,AB类和D类功放有专门的IC。再实际的设计中,需要各种类型的,应用在不同领域的功放电路,只需要以此为基础,外加相应的电源或者处理模块。

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