CS8673,CS86189,CS8676,CS86552,CS8618几款双声道音频功放IC
双声道就是实现立体声的原理,在空间放置两个互成一定角度的扬声器,每个扬声器单独由一个声道提供信号。而每个声道的信号在录制的时候就经过了处理:处理的原则就是模仿人耳在自然界听到声音时的生物学原理,表现在电路上基本也就是两个声道信号在相位上有所差别,这样当站到两个扬声器的轴心线相交点上听声音时就可感受到立体声的效果。
下面就对CS8673,CS86189,CS8676,CS86552,CS8618这几款双声道音频功放芯片做下讲解:
CS8673E是-款2x40W立体声 ;在单声道使用的情况下;最高可输出80W高效D类音频功率放大电路。先进的EMIfD制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC求。CS8673E音频功率放大器是为需 输出高质量音频功率的系统设计的,采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS86189C是一款2X25W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。在PBTL模式下,可以驱动低至2Ω 的负载,并14V供电情况下输出50W的连续功率。先进的EMI抑制技术 使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。CS86189C内置了短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS86189C具有高 达90%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8676E是一款2x20W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出35W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以 满足EMC要求。CS8676E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS86552E 是一款带扩频功能,2x20W 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。CS86552E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8618C 是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
CS8673E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8673E可以驱动低至4Ω负载的扬声器 ,最高可提供80W的连续功率;CS8673E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需额外的散热器。
CS8673E提供纤小的ESOP16封装形式供客户选择,可以为客户P省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述:较大的电源电压范围5V~28V,效率高达92%,无需散热器,固定24倍增益,集成15K输入电阻,360K的反馈电阻,扩频功能,音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA,免滤波功能,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能,差分输入。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
理想one之音响改装心路历程
今年9月份提了理想one,对这台车整体比较满意,但对音响系统的表现不满意,由于其存在先天缺陷,导致不可能有实质性的低成本升级方案,而高成本的方案也是增加一套音源,在进行其他调整。
经过几天的研究论证,预设了一个方案,但可行与否得到拆车之后才能具体确定。
具体思路:1.车机主板更换更高级的解码芯片,运放芯片,音频滤波电容,停用车机功放芯片,直接引出运放信号,经屏蔽线传输到原车功放。2.原车功放主板更换加大输出功率相关零件,更换更高级功放芯片
这样一来,既不影响原车任何功能,直接避免车机高电平被迫转低再放大。
于是下决心把车机和功放拆下再研究。
右前门
右前门
理想one功放
理想one功放
理想one功放
废了九牛二虎之力终于把喇叭、功放、车机给卸了,理想one搭载的是ASK功放,汽车几乎所有的声音都由它最终输出(通知、播报、雷达预警、音乐、交互声音),单声道功率只有28W,看来换掉它是势在必行。
其搭载的三颗功放IC TDF8541J(A/B类功放)最不适合听咚次哒次那种,查了一下其受总线控制,由于拿不到它的握手协议,之前预设的方案看起来是失败了。
功放主板正面
功放主板背部
车机主机(中央扶手处)
理想one车机由德赛西威生产,其内部采用双层主板堆叠的方案设计,看了一下上面的芯片都是车载领域里面的精品芯片。
车机主机板
车机主板
车机副板
车机副板
在拆车过程中检查了一下理想one内部的电路(没有内部图纸只能自己实测了),拿出来和大家分享一下。
1.这车用的是A2B音频总线系统,一种最新的汽车音频系统,面世也就10年时间
2.车机一套DSP系统,只负责解码和运算放大
3.车机直接输出左右两声道的DAC解码后的模拟音频信号到功放,还单独有线路输出导航的音频,车辆行驶系统的声音,行车记录仪声音,通通发送到功放
4.功放里没有运算放大芯片,模拟音频直接进DSP,经声场参数分配出7通道音频到功放IC放大,再送到喇叭,这7个通道分别是前中置,左前,右前,左后,右后,三排头顶(所谓的环绕),重低音(尾箱)
总结:
这种音响系统,估计全球没几个,异常复杂。这车的基础底子还是相当优秀的,解码芯片相当的强大,功放里的DSP芯片也相当不错,功放芯片是A/B类高保真的,问题出在以下几个地方:
1.模拟音频传到功放的路上有干扰,被DSP处理后,过滤掉了好多细节
2.没有运放放大信号
3.功放芯片输出功率有点小,不适合大功率喇叭
4.重低音也是A/B类功放芯片,而知名汽车功放里,低音部分都一律用D类功放芯片,导致低音不行
5.原车喇叭太次,高音竟然用了10微法无极电容,导致高音不清脆,中低音喇叭没有过滤高频信号,且喇叭灵敏度,振幅都很小,重低音塑料箱体,没有减震处理,发音的时候夹杂着塑料箱体共鸣音,且没有导向孔,导致低音浑浊
音响部分也一并发出来给大家作参考
前风挡左右高音
四门中低音喇叭
后门高音喇叭
前风挡中置喇叭
后尾箱重低音喇叭,双音圈的
四门中低音喇叭支架高度
全部对比测试了,都是垃圾中的战斗机(还不如我40块钱买的喇叭听到的细节多)。未完待续。。。
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