摘要:新型蜂窩電話設(shè)計在要求小外形尺寸的同時還需要保持良好的音質(zhì),揚聲器是制約超薄設(shè)計的主要因素。陶瓷揚聲器或壓阻揚聲器為新一代手機設(shè)計打開了方便之門,考慮到陶瓷揚聲器的電容特性,在選擇驅(qū)動揚聲器的放大器時需要注意一些事項。
如今的便攜式設(shè)備需要更小、更薄、更省電的電子元器件。對于設(shè)計小巧的手機,動圈式揚聲器成為了制造商能否生產(chǎn)出超薄手機的制約因素。在這一需求的推動下,陶瓷或壓電揚聲器迅速興起,成為動圈式揚聲器的替代方案。陶瓷揚聲器能以超薄、緊湊的封裝提供極具競爭力的聲壓電平(SPL),具有取代傳統(tǒng)的動圈式揚聲器的巨大潛力。動圈式揚聲器和陶瓷揚聲器的區(qū)別如表1所示。 表1. 陶瓷揚聲器和動圈式揚聲器的優(yōu)點和缺點
驅(qū)動陶瓷揚聲器的放大器電路具有與驅(qū)動傳統(tǒng)動圈式揚聲器不同的輸出驅(qū)動要求。陶瓷揚聲器的結(jié)構(gòu)要求放大器驅(qū)動大電容負載,并在較高的頻率下輸出更大的電流,同時保持高輸出電壓。 陶瓷揚聲器的特性陶瓷揚聲器的生產(chǎn)工藝與多層陶瓷電容器類似,與動圈式揚聲器相比,這種制造技術(shù)可以使揚聲器廠商更加嚴格地控制揚聲器的容差。嚴格的容差控制對于權(quán)衡揚聲器的選擇非常重要,也影響著不同生產(chǎn)批次產(chǎn)品音頻特性的可重復性。陶瓷揚聲器在驅(qū)動放大器端的等效阻抗可以近似為主要由一個大電容組成的RLC電路(圖1)。在音頻頻率范圍內(nèi),陶瓷揚聲器通常呈現(xiàn)容性。揚聲器的電容特性決定了其阻抗隨頻率的提高而降低。圖2為陶瓷揚聲器阻抗隨頻率的變化關(guān)系,與1μF電容相似。阻抗有一個諧振點,在這個頻點揚聲器的發(fā)聲效率最高。1kHz頻率附近阻抗曲線的下降表示揚聲器的諧振頻率。 圖1. 陶瓷揚聲器主要表現(xiàn)為一個大的容性負載 圖2. 陶瓷揚聲器阻抗與頻率的關(guān)系,與1μF電容非常相似 聲壓與頻率及振幅的關(guān)系陶瓷揚聲器兩端的交流電壓導致?lián)P聲器內(nèi)壓電薄膜變形和振動;位移量與輸入信號的幅度成正比。壓電薄膜的振動使周圍空氣流動,從而發(fā)出聲音。揚聲器電壓升高時,壓電元件變形加劇,形成更大的聲壓,從而增加了音量。陶瓷揚聲器制造商通常規(guī)定了揚聲器的最大驅(qū)動電壓,典型值15VP-P。電壓最大時陶瓷器件的偏移量達到極限。外加電壓大于額定電壓時不會導致聲壓升高,反而增加了輸出信號的失真度。圖3為電壓最大時,陶瓷揚聲器輸出聲壓(SPL)與頻率的關(guān)系曲線。通過對比SPL與頻率的關(guān)系曲線圖以及阻抗與頻率的關(guān)系曲線圖,可以明顯看出壓電揚聲器產(chǎn)生高SPL時,在自激頻率處效率最高。 圖3. 當電壓大于揚聲器額定電壓時輸出信號失真加劇 驅(qū)動陶瓷揚聲器對放大器的要求陶瓷揚聲器制造商規(guī)定電壓取最大值,即14VP-P至15VP-P時聲壓最大。這樣一來,問題就轉(zhuǎn)換成如何在單電源供電時產(chǎn)生這些電壓。解決方法之一是用開關(guān)穩(wěn)壓器將電池電壓升至5V。借助于5V電壓,系統(tǒng)設(shè)計師可以選擇橋接負載(BTL)的單電源放大器。橋接負載能夠在揚聲器上產(chǎn)生倍壓效果。然而,用5V單電源為BTL放大器供電時,輸出電壓在理論上只有10VP-P擺幅。在該電壓下陶瓷揚聲器無法輸出最高的SPL。為了得到更高的SPL,必須采用更高的電源電壓。另一種做法是采用升壓轉(zhuǎn)換器將電池電壓調(diào)節(jié)至5V或更高,這種方案本身也存在問題—即所需器件的尺寸。根據(jù)電感電流峰值可以判斷總體方案的尺寸,為了保證磁芯不會飽和,電感尺寸必須足夠大。市場上也可以找到大電流、小尺寸的電感。但這類電感的磁芯飽和電流額定值可能不足以滿足要求,在高頻條件下不能提供驅(qū)動揚聲器所需的高壓和大負載電流。 驅(qū)動陶瓷元件需要大電流,同時還要避免出現(xiàn)限流。這是由于高頻時陶瓷揚聲器阻抗非常低。用來驅(qū)動陶瓷揚聲器的放大器必須有足夠大的驅(qū)動電流,當大量高頻成分進入揚聲器時器件不會進入限流模式。 圖4為采用MAX9788 G類放大器的應用電路。G類放大器有兩個電源電壓幅度,高壓和低壓。當輸出信號較小時采用低壓供電;當輸出信號需要較高的電壓擺幅時,將高壓切換到輸出級供電。由于G類放大器具有低壓電源,因此,當輸出信號較小時,效率比AB類放大器高。由于具有高壓電源,G類放大器可承受瞬態(tài)峰值電壓。 圖4. 采用MAX9788的典型陶瓷揚聲器應用電路 圖4中的MAX9788采用一個片上電荷泵產(chǎn)生與VDD相反的負電源電壓。當輸出信號需要高壓驅(qū)動時,負電源電壓作用于輸出級。MAX9788提供了一種驅(qū)動陶瓷揚聲器的優(yōu)化方案,比采用AB類放大器和升壓轉(zhuǎn)換器的傳統(tǒng)方案更高效。 揚聲器制造商通常推薦給陶瓷揚聲器串聯(lián)一個固定電阻(RL),如圖4所示。當信號包含大量高頻成分時,用該電阻限制放大器的電流輸出。在某些應用中,如果傳輸?shù)綋P聲器的音頻信號的頻率響應帶寬受到限制,也可以不使用這個固定電阻。對于放大器來說,使用電阻可確保揚聲器不發(fā)生短路。 現(xiàn)有的陶瓷揚聲器電容約為1μF。圖4中揚聲器的阻抗在8kHz時為20Ω,在16kHz時為10Ω。未來的陶瓷揚聲器可能具有更大電容,使放大器在相同頻率能夠提供更大的電流。 陶瓷揚聲器與動圈式揚聲器的效率傳統(tǒng)動圈式揚聲器的效率很容易計算。音頻線圈繞組可以近似為固定電阻與一個大電感串聯(lián)。如果已知揚聲器電阻,可用歐姆定律計算負載功率(P): P = I2R,或P = V × I。揚聲器的大部分功率被轉(zhuǎn)變成線圈的熱量。由于陶瓷揚聲器具有電容特性,因此消耗功率時產(chǎn)生的熱量不高。陶瓷揚聲器消耗的是“無功”功率。無功功率非常小,與陶瓷器件的損耗因子有關(guān)。無功功率產(chǎn)生的熱量很少。計算無功功率時不應直接采用公式P = V × I;1應采用以下公式計算: P = (πfCV2) × (cosΦ + DF) 其中: C = 揚聲器的容值 V = RMS驅(qū)動電壓 f = 驅(qū)動電壓頻率 cosΦ = 揚聲器電流與電壓間的相角 DF = 揚聲器損耗因子,DF值很低,取決于信號頻率及揚聲器的ESR 由于理想的電容器電壓和電流之間的相角為90°,并且陶瓷揚聲器基本呈容性,cosΦ等于零,因此,陶瓷揚聲器模型中的電容部分不會產(chǎn)生任何功耗。陶瓷材料和電介質(zhì)的自身缺點造成揚聲器電壓落后于揚聲器電流一個相位角,該相位角并非精確等于90°。理想相移(90°)與實際相移之間的微小差別定義為損耗因子(DF)。 陶瓷揚聲器的DF可以等效為一個小的等效串聯(lián)電阻(ESR)與理想電容器串聯(lián)。不要將串聯(lián)電阻與放大器和揚聲器之間的隔離電阻混淆。DF是所需頻率下ESR和容抗的比值:2,3 DF = RESR/XC 舉例來說,電容為1.6μF,ESR為1Ω的陶瓷揚聲器,由5VRMS、5kHz信號驅(qū)動時,無功功率為: P = (π × 5000 × 1.6e-6 × 52) × (0 + 0.05) = 31.4mW 有功功率與動圈式揚聲器不同的是,雖然陶瓷揚聲器本身不消耗有功功率,但是,在驅(qū)動放大器輸出級以及功放和揚聲器之間的外部電阻(RL) (圖4)上會產(chǎn)生熱量。外部電阻值越大,為放大器分擔的耗散功率越大,它以犧牲低頻響應特性為代價。驅(qū)動10Ω串聯(lián)電阻的陶瓷揚聲器時,總負載功率中無功功率占的比重并不大。大部分功率耗散在外部電阻上,圖5為放大器功率與頻率的關(guān)系曲線。 圖5. 無功功率在陶瓷揚聲器總負載功率中占的比重很小,主要功率耗散在外部電阻上 為了獲得較好的低頻響應,應選擇小的外部電阻,但會要求放大器輸出級耗散更大的功率。放大器的效率決定了放大器輸出級功率。為獲得大功率放大器,需要采用高效解決方案,如D類和G類放大器。負載端串聯(lián)一個電阻,可以使功率消耗在負載網(wǎng)絡,而不是揚聲器。即使放大器效率為100%,功率也會消耗在串聯(lián)電阻上,而非揚聲器上。 以圖5為例,5kHz時,提供給負載的總功率為629mW。效率為53%的放大器功耗為558mW。放大器功耗決定了實際器件的封裝尺寸,如果必須用高頻正弦波驅(qū)動陶瓷揚聲器,則會消耗大量功率。 結(jié)束語便攜式設(shè)備的小巧、輕薄設(shè)計是推動小型陶瓷揚聲器應用需求的主要動力。陶瓷揚聲器不同于傳統(tǒng)動圈式揚聲器,應考慮采用新的設(shè)計方案。陶瓷揚聲器的電容特性要求放大器具有高輸出電壓和大輸出電流,從而在工作頻率范圍內(nèi)保持高壓驅(qū)動。選擇驅(qū)動陶瓷揚聲器的放大器時,必須能夠為復雜負載提供無功功率和有功功率。為了支持小尺寸、低成本方案,要求放大器具有較高的工作效率。為滿足以上要求,需要采用與傳統(tǒng)AB類放大器不同的拓撲結(jié)構(gòu)。更有效的解決方案,如G類或D類放大器,成為極具吸引力的方案,綜合考慮成本、元件數(shù)量等指標,G類放大器是能夠獲得最佳折衷的解決方案。參考文獻
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2019-07-26 04:45:16
用于雙向揚聲器的模擬有源交叉電路
`描述此 TI 驗證設(shè)計針對雙向揚聲器實施了模擬有源分頻解決方案,適用于錄音室或家庭高保真系統(tǒng)。低音揚聲器信號通道包括障板跌落補償?shù)牡屯▋A斜電路和 4 階 Linkwitz-Riley 低通濾波器
2015-04-08 17:39:54
電子管放大器的單通道原型和揚聲器總成
使用 RH84 設(shè)計和成品組件制作全新的電子管放大器。在第 1 部分中,我概述了預備使用的設(shè)計和組件選擇。現(xiàn)在,我將繼續(xù)介紹如何搭建原型以及一對適用于放大器的高效揚聲器。
2019-07-29 07:40:36
電路模擬揚聲器的阻抗曲線
新鮮 - 標準的運算放大器書籍將為您提供這些電路。但是,在目前的案例中,這些都是創(chuàng)新的應用。作者使用的說話人的簡化模型如圖1所示(摘自作者的論文)。這當然是一個非常大的簡化,但它是自由空中揚聲器的第一個
2018-08-13 18:21:09
請教一下關(guān)于前置放大器和音頻放大器的問題
Q5(2N5951 JFET transistor)是前置放大器,IC1(LM386)是音頻放大器,J1是揚聲器請問R14是負載電阻嗎,作用是什么?前置放大器電路中電阻電容作用是什么?如何用一個普通運放設(shè)計一個音頻放大器?
2017-12-01 07:41:57
請問如何實現(xiàn)新型壓電陶瓷揚聲器的設(shè)計?
如何實現(xiàn)新型壓電陶瓷揚聲器的設(shè)計?壓電陶瓷揚聲器的工作原理是什么?動圈揚聲器的工作原理是什么?采用陶瓷揚聲器的優(yōu)點有哪些?
2021-04-14 06:43:26
高保真揚聲器系統(tǒng)設(shè)計的探索
高保真揚聲器系統(tǒng)設(shè)計的探索【作者】:鄧漢波;【來源】:《電聲技術(shù)》2010年02期【摘要】:綜合利用客觀的測量結(jié)果、計算機模擬分析結(jié)果和主觀的聽感音質(zhì)評價結(jié)果,進行了一個二分頻高保真揚聲器系統(tǒng)
2010-04-22 11:29:38
高壓放大器——壓電陶瓷中的典型應用
`高壓放大器——壓電陶瓷中的典型應用關(guān)鍵字索引:壓電陶瓷光學跟蹤瞄準高壓功放容性負載壓電陶瓷簡介:壓電陶瓷是一種能夠?qū)C械能和電能互相轉(zhuǎn)換的陶瓷材料。壓電陶瓷除具有壓電性外,還具有介電性、彈性等
2016-07-27 11:27:55
陶瓷揚聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計
陶瓷揚聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計來源:美信摘要:新型蜂窩電話設(shè)計在要求小外形尺寸的同時還需要保持良好的音質(zhì),揚聲器是制約超薄設(shè)計的主要因素。陶瓷揚聲器或壓阻
2010-01-08 23:04:2252
陶瓷揚聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計
陶瓷揚聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計摘 要:隨著便攜式設(shè)備的發(fā)展,陶瓷揚聲器的需求大增。本文詳細分析了適用于該類揚聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計。關(guān)鍵詞:陶瓷
2010-04-27 10:47:2520
MAX9768 單聲道、10W、D類揚聲器放大器,帶有音量控
MAX9768 單聲道、10W、D類揚聲器放大器,帶有音量控制
概述
MAX9768單聲道、10W、D類揚聲器放大器提供高品質(zhì)、高效音頻驅(qū)動,內(nèi)置音量控
2008-11-24 10:50:111477
揚聲器的選用
揚聲器的選用
選用揚聲器時應注意以下幾個方面:①揚聲器的額定功率要與功率放大器的輸出功率相適應。當功率放大器輸出功率大于揚聲器的額定功率時,可采用多個
2009-09-19 16:38:441339
什么是d類放大器
什么是d類放大器
D類放大器就是指的D類功放。通過控制開關(guān)單元的ON/OFF,驅(qū)動揚聲器的放大器稱D類放大器。D類放大器首次提出于1958年,近些年已逐漸流行起來。
2009-09-29 09:30:211928
MAX97000 具有單聲道D類揚聲器放大器和H類耳機放大器
MAX97000 具有單聲道D類揚聲器放大器和H類耳機放大器的音頻子系統(tǒng)
概述
The MAX
2009-11-26 09:09:20997
D類放大器,D類放大器是什么意思
D類放大器,D類放大器是什么意思
D類放大器的定義 通過控制開關(guān)單元的ON/OFF,驅(qū)動揚聲器的放大器稱D類放大器。D類放大器首次提出于1958年,近些年已逐漸
2010-03-09 16:57:453165
MAX97002 帶有單聲道D類揚聲器和H類耳機放大器的音頻
MAX97002單聲道音頻子系統(tǒng)集成了單聲道揚聲器放大器、立體聲耳機放大器以及一路模擬DPST開關(guān)。耳機放大器和揚聲器放大器具有獨立的音量控制和開/關(guān)控制。4個輸入端可以配置成
2010-08-08 10:47:19846
MAX97001 帶有單聲道D類揚聲器和H類耳機放大器的音頻
MAX97001 帶有單聲道D類揚聲器和H類耳機放大器的音頻子系統(tǒng)
概述
MAX97001單聲道音頻子系統(tǒng)集成了單聲道揚聲器放大器、立體聲耳機放大
2010-08-21 21:20:44920
MAX97003高效率H類耳機放大器的音頻子系統(tǒng)
MAX97003音頻子系統(tǒng)結(jié)合一個單聲道揚聲器放大器,立體聲耳機放大器 。耳機和揚聲器放大器具有獨立的音量和開/關(guān)控制
2011-10-26 11:43:341307
新型陶瓷壓電揚聲器驅(qū)動的設(shè)計
本文對比傳統(tǒng)動圈型揚聲器,分析了新型陶瓷壓電揚聲器的特點及對所需音頻功率放大器的要求,得出使用Boost升壓結(jié)構(gòu),配合D類音頻功率放大器驅(qū)動新型陶瓷壓電揚聲器是能夠獲得最折
2011-12-19 10:17:2115716
看一款糟糕的20W放大器設(shè)計如何毀掉整個揚聲器系統(tǒng)
與揚聲器和放大器打交道的許多工程師都會告訴您同樣一件事情。如果過度操作放大器,便會或多或少地損壞揚聲器的驅(qū)動器
2012-06-21 12:16:372782
an-1440/4962芯片立體陶瓷揚聲器驅(qū)動器
本應用筆記提供的4962芯片績效信息,立體該LM4951應用。 介紹4962芯片集成了開關(guān)升壓轉(zhuǎn)換器的音頻功率放大器,可用于無論是單聲道或立體聲陶瓷揚聲器應用。對于立體聲應用,外部音頻功率放大器
2017-05-26 08:56:536
揚聲器主要性能參數(shù)測試的方法
本標準適用于聲系統(tǒng)中的揚聲器單元本身 也包括帶有障板 揚聲器箱體或號筒的一個或多個揚聲器單元和有關(guān)器件如內(nèi)附分頻器 變壓器和其他無源元件組成的揚聲器系統(tǒng)。本標準不適用于裝有放大器的揚聲器及有線廣播用號筒式揚聲器。
2017-08-31 09:55:3812
TAS2557 5.7W D類單聲道音頻放大器,具有H類升壓和揚聲器檢測功能
TAS2557器件是一款先進的 D 類音頻放大器,也是一套功能完備的片上系統(tǒng) (SoC)。該器件 具有 超低噪聲音頻 DAC 以及具備揚聲器電壓和電流感測反饋的 D 類功率放大器。片上低延遲 DSP
2018-04-19 13:08:082754
驅(qū)動陶瓷揚聲器的放大器電路的設(shè)計及因素考慮
今天的便攜式設(shè)備推動了對更小、更薄以及更高功效電子器件的需求。現(xiàn)在蜂窩電話的外形已經(jīng)變得相當纖薄,以至于傳統(tǒng)的電動式揚聲器已經(jīng)成為制造商將手機能制造成多薄的限制因素。陶瓷或壓電揚聲器正在迅速成為電動
2019-07-18 08:09:002509
國內(nèi)首款手機多功能揚聲器音頻功率放大器(北京東微)
關(guān)鍵詞:北京 , 東微 , 功率放大器 , 手機 , 揚聲器 北京東微世紀科技有限公司今天宣布成功開發(fā)出國內(nèi)首款手機多功能揚聲器音頻功率放大器EMT9023,通過該產(chǎn)品驅(qū)動的手機多功能揚聲器可以取代
2018-09-10 00:09:02557
通過利用DSM智能放大器提升揚聲器的音量和低音響應
由于微型揚聲器的體積很小,所以其音量(聲壓級)和整體低音響應也非常有限。音箱越小,其諧振頻率就越高,從而導致低音衰減,聲音低。但如果放大器能夠持續(xù)監(jiān)測和保護揚聲器,使其免受故障條件的影響,就可以顯著提升揚聲器的音量和低音響應。
2019-12-02 08:02:002918
可自動關(guān)斷的揚聲器放大器電路
Maxim可自動關(guān)斷的揚聲器放大器,有效節(jié)省手機功耗。該電路在檢測到?jīng)]有音頻信號輸入時將自動關(guān)閉揚聲器驅(qū)動器,以節(jié)省手機的電池能量。
2019-02-16 10:47:162738
陶瓷揚聲器系統(tǒng)的放大器設(shè)計的解決方案
關(guān)鍵詞:放大器 , 解決方案 , 陶瓷 , 揚聲器 如今的便攜式設(shè)備需要更小、更薄、更省電的電子元器件。對于設(shè)計小巧的手機,動圈式揚聲器成為了制造商能否生產(chǎn)出超薄手機的制約因素。在這一需求的推動
2018-12-17 14:49:02408
G類耳機和D類無濾波器單聲道揚聲器放大器FAB2210(飛兆)
音頻子系統(tǒng),助力智能手機和便攜媒體播放器等移動產(chǎn)品的設(shè)計人員實現(xiàn)更好音質(zhì)。 FAB2210 在單一IC封裝內(nèi)結(jié)合一個無電容器立體聲Class-G耳機放大器和一個Class-D無濾波器單聲道揚聲器放大器
2018-12-21 14:01:01330
淺談音頻放大器背景及D類放大器優(yōu)勢
音頻放大器的目標是在產(chǎn)生聲音的輸出元件上再現(xiàn)輸入音頻信號,并具有所需的音量和功率水平 - 忠實,高效,低失真。音頻頻率范圍從大約20 Hz到20 kHz,因此放大器必須在此范圍內(nèi)具有良好的頻率響應(驅(qū)動帶限揚聲器時較少,例如低音揚聲器或高音揚聲器《 / em》的)。
2019-04-11 10:10:396675
提供1.5W功率的揚聲器放大器介紹
ADI音頻放大器組的SSM2211揚聲器放大器是一款可操作的功率放大器,設(shè)計用于通過+ 5V單電源供電時,可為4Ω揚聲器提供高達1.5 W的功率。與早期的集成揚聲器放大器相比,它的電流驅(qū)動,音質(zhì)
2019-04-06 09:40:005414
功率放大器原理
功率放大器,簡稱功放,是對音頻信號進行電壓電流綜合放大,以得到功率放大的。功率放大器在系統(tǒng)圖中的位置是揚聲器系統(tǒng)前面,它的輸出直接送到揚聲器系統(tǒng),用于驅(qū)動揚聲器系統(tǒng),由于功率放大器的輸出靈敏度一般在0db左右,所以加到功率放大器的輸入信號一般取自調(diào)音臺或周邊設(shè)備的0db輸出信號。
2019-07-04 14:15:3311429
揚聲器系統(tǒng)上冊PDF電子書免費下載
全書分為16章,包括聲音重放的物理過程,聽覺心理,節(jié)目聲的性質(zhì),高保真揚聲器應有的性能,紙盆揚聲器、球頂形揚聲器、號筒揚聲器,揚聲器箱、揚聲器系統(tǒng),監(jiān)聽揚聲器,其他類型揚聲器,放大器與揚聲器,重放
2019-09-23 08:00:0053
依工作特性分類放大器
世界中,放大器始終在這些不同特性之間進行權(quán)衡。 通常,在音頻放大器系統(tǒng)的輸出級中使用大信號或功率放大器來驅(qū)動揚聲器負載。典型的揚聲器的阻抗在4Ω至8Ω之間,因此功率放大器必須能夠提供驅(qū)動低阻抗揚聲器所需的高峰值電
2022-11-30 15:49:35361
揚聲器和智能放大器:什么使放大器變得智能?
作者:Russell Crane和Matthew Kucic 與標準D類放大器相比,智能放大器可以改善您的音頻解決方案 還記得您將兩個錫罐串在一起打個電話的日子嗎?不幸的是,由于設(shè)備(包括揚聲器
2021-05-20 17:50:472196
一個簡單的有源揚聲器保護電路分享
這是一個簡單的有源揚聲器保護電路,具有非常重要的用途,特別是保護音頻系統(tǒng)的揚聲器。當我們打開功率放大器時,它可以防止揚聲器發(fā)出噪音。
2022-06-01 15:32:063383
使用基于TIP35C的12V音頻功率放大器來驅(qū)動揚聲器
在這個項目中,我們將使用一個簡單且低成本的功率放大器來驅(qū)動揚聲器,對于功率放大電路,我們將使用TIP35C 功率晶體管。
2022-08-19 15:50:184326
優(yōu)化音頻橋接并接負載放大器
驅(qū)動揚聲器的低壓系統(tǒng)通常采用橋接放大器配置,可有效地使換能器(揚聲器)的電壓擺幅加倍。在典型的橋式放大器電路(圖1)中,具有增益的交流耦合反相級驅(qū)動揚聲器的一側(cè)。它還驅(qū)動第二個單位增益反相放大器,該放大器驅(qū)動揚聲器的另一側(cè)。
2023-01-13 10:49:02664
15W耳機橋接放大器電路的工作原理
該放大器電路的工作原理是橋式放大器,其中兩個放大器用作一個放大器,沒有任何接地連接到揚聲器。與通常的放大器電路相比,橋式放大器可以放大雙倍的增益。
2023-05-13 16:54:38550
安泰ATA-304B功率放大器在揚聲器測試中的應用有哪些?
功率放大器在揚聲器測試中扮演著關(guān)鍵的角色。揚聲器測試是確保揚聲器性能和品質(zhì)的重要過程,而功率放大器則為測試提供了必要的能量。安泰測試將詳細介紹功率放大器在揚聲器測試中的應用,重點介紹其在聲音質(zhì)量評估、頻率響應測試、功率輸出測量和耐久性測試等方面的作用。
2023-11-20 16:23:28165
音頻放大器電路圖分享
音頻放大器是一種電子設(shè)備,用于放大音頻信號的功率,以便驅(qū)動揚聲器或其他音頻輸出設(shè)備,從而產(chǎn)生更清晰、更響亮的聲音。音頻放大器通常將微弱的音頻信號輸入到其內(nèi)部電路中,通過電子放大過程將信號的幅度增大,然后輸出到揚聲器中,使揚聲器能夠產(chǎn)生更大的聲音。
2024-02-12 17:09:00560
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