音视频电路

LM4818的高增益音频放大电路

如图所示为LM4818的高增益音频放大电路。只要增大电阻R3的阻值,即可提高放大器的增益。在R3两端并联电容C4,用于对高频提供低阻通路滤波,防止高频自激。应注意并联电容C4后将影响输出信号的带宽,如果取Rs=20kΩ,C4=25pF,则带宽为320kHz,通常不希望带宽低于100kHz。J1为跳线,当J1断开时,1脚接地,全功率放大工作;当J1接通时,1脚为VDD,微功耗关断,放大器不工作。

由LM4781内部两个放大器构成的电桥输出的音频功

LM4781可静噪的三通道音频功率放大器

LM4781是三通道音频功率放大器,每个通道能够输出35W(典型值)连续平均功率,带动8Ω负载,在f=20Hz~20kHz范围内总谐波失真及噪声(THD N)低于0.5%。LM4781利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。LM4781的引脚排列如图所示。

LM4766单电源供电的音频功率放大电路

由LM4752内部两个放大器构成的电桥输出的音频功

LM4780用于并联输出音频功率放大器

如图所示为LM4780用于并联输出音频功率放大器。并联输出音频功率放大器主要用于大输出电流驱动低阻抗负载。两个并联放大器的增益必须相同。因此决定放大器增益的电阻Rf1、Ri1和Rf2、Ri2必须选0.1%容差的电阻。为了防止两个放大器输出电流不一致,在输出端分别串联一个小电阻ROUT1、ROUT2,作为均压和均流。并联输出音频功率放大器负载阻抗为RL(并联)=RL(总)×放大器并联个数(图中为2),因此每个放大器的功耗PD(MAX)=VCC2/2π2RL(并联)。

LM4766双立体声音频功率放大器

LM4766是双立体声音频功率放大器,采用无隔离“T”封装,每个通道能够输出40W(典型值)连续平均功率;或采用隔离“TF”封装,每个通道能够输出30W(典型值)连续平均功率,带动8Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)低于0.1%。LM4766利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。LM4766的每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式,可以将输出“扑”声降低到最小。额定工作时,LM4766有着极低的本底噪声(2μV)和极低的(…

LM4752构成的音频功率放大电路

如图所示为由LM4752构成的音频功率放大电路。立体声左、右声道音频信号经过2个10kΩ电位器输入,分别由2个0.1μF电容耦合加到LM4752的输入端2、6脚,放大后由1、7脚分别输出,分别送到左、右声道扬声器。2个10kΩ电位器(图中为Ri)为音量电位器,用于调节音量大小。输入端2个内部的8.3kΩ电阻与0.1μF耦合电容(Ci)组成输入端高通滤波器。分别与左、右声道扬声器并联的2.7Ω电阻、0.1μF电容用于滤除高频噪声。

LM4780单电源供电的音频功率放大电路

LM4766的双电源供电的音频功率放大电路

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