智能的手机地音频放大方案设计设计

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音频功率放大器

音频功率放大器
2.2 设计思想
音频功率放大器实际上就是对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。 前置放大主要完成对小信号的放大,使用一个同向放大电路对输入的音频小信号的电压进行 放大,得到后一级所需要的输入。后一级的主要对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而 得到需要的音频。设计时首先根据技术指标要求,对整机电路做出适当安排,确定各级的增 益分配,然后对各级电路进行具体的设计。
Ui Ui
经过前级运放的放大,由 Av’= =
=40,可以得到 Ui=400mv。于是我们得到了下
Ui0 10mv
一级功率放大电路的输入电压。
2、2、2 功率放大器的设计
这一部分的功率放大电路选用了 分立元器件组成的功率放大器,其结构就是集成功率 放大器的的内部结构,其特点就是对于电路结构了解的清晰明了,更好的掌握电路。缺 点就是复杂,难理解,使用起来非常不方便,而且容易损坏器件。
2
2 需求分析
2.1 设计任务及要求
2.1.1 设计任务
采用运算放大集成电路和功率放大集成电路设计音频功率放大器
2.1.2 设计要求
直流稳压电源供电,多级电压、功率放大,要求: ① 3dB 通频带:20Hz~20kHz ② 放大倍数:≥40dB ③ 输入阻抗:≥10kΩ ④ 输出功率:5W / 8Ω负载
音频功率放大器
摘要
这次的模拟电路课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要 用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放,比如手机、 MP4 播放器、 笔记本电脑、电视机、音响设备等给我们的生活和学习工作带来了不可替代的方便享受。
我主要采用了两种方法对其进行了分析和设计,一种利用了 LM386 集成芯片对其进行 放大输出,另一种是利用二极管进行偏置的互补对称电路,即分立元件进行设计放大。期间 遇到了不少问题,不过好在在老师的指导,同学的帮助下终于成功调试成功,听到了悦耳的 嗡嗡声,设计题目也算比较圆满的完成了。

音频功率放大器的设计毕业论文

音频功率放大器的设计毕业论文

单刀音频功率放大器的设计摘要本次课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放。

设计中主要采用OP07进行音频放大器的设计,OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。

由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

设计中的音频功率放大器主要由直流稳压电源、前置放大电路、二级放大电路和功率放大电路组成。

前置放大电路采用了反相比例运算放大器,二级放大电路用一个低通滤波器和一个高通滤波器组成一个带通滤波器,功率放大电路采用了OCL电路。

直流电源采用桥式电路进行整流,输出则采用了三端集成稳压器。

对前置放大电路和二级放大电路进行了输入、输出分析和频率响应分析。

对功率放大电路进行了输入和输出功率分析。

对直流电源进行了输出电压验证。

最后对总电路进行了输入、输出分析、频率响应分析、噪声分析。

关键词: OP07 音频功率放大器AbstractThe curriculum design entitled the audio power amplifier, referred to as audio amplifier, audio power amplifier is mainly used to promote the speaker sound, and where the sound of electronic products to be used in audio amplifier.The main design using the OP07 audio amplifier design, the OP07 chip is a low-noise, non-chopper-stabilized bipolar op amp IC. OP07 has very low input offset voltage (for OP07A 25μV), OP07 in many applications do not require additional zero measures. The design of audio power amplifier by the DC power supply, preamplifier circuit, two amplification circuit and power amplifier circuit. Preamplifier circuit using a reversed-phase proportion of op amp, two amplifier with a low-pass filter and a high-pass filter composed of a band pass filter, power amplifier OCL circuit. The DC power bridge circuit rectifier, the output uses a three-terminal integrated voltage regulator.Preamplifier and two amplifier input, output and frequency response analysis. Power amplifier input and output power analysis. V alidation of the output voltage of DC power. Finally, the total circuit input-output analysis, frequency response analysis, noise analysis.Key words:OP07 audio power amplifier目录摘要 (I)Abstract (II)第一章音频放大器的概述 (1)1.1音频放大电路的回顾 (1)1.2音频功率放大器的介绍 (1)1.2.1 A类(甲类)功率放大器 (2)1.2.2 B类(乙类)功率放大器 (2)1.2.3 AB类(甲乙类)功率放大器 (2)1.2.4 C类(丙类)功率放大器 (2)1.2.5 D类(丁类)功率放大器 (3)1.3放大器的技术指标 (3)第二章音频功率放大器的设计 (6)2.1设计方案分析 (6)2.2前置放大电路设计 (6)2.3二级放大电路设计 (8)2.2.1 低通滤波器设计 (8)2.2.2 高通滤波器设计 (10)2.2.3 二级放大电路电路设计 (12)2.4功率放大器设计 (12)2.5 直流稳压电源设计 (13)2.6 OP07的功能介绍 (14)第三章电路的仿真 (16)3.1 前置电路的仿真 (16)3.1.1 输入与输出分析 (16)3.1.2 电路频率响应特性分析 (17)3.2二级放大电路仿真 (18)3.2.1电路输入与输出分析 (18)3.2.2电路频率响应特性分析 (19)3.3 功率放大电路功率仿真 (20)3.4 直流稳压电源仿真 (22)3.5音频功率放大电路仿真和分析 (23)3.5.1 电路输入与输出分析 (23)3.5.2电路频率响应特性分析 (24)第四章焊接调试组装 (26)4.1焊接 (26)4.2组装 (26)4.3调试 (26)4.4结果 (26)总结 (27)致谢 (28)参考文献 (29)第一章音频放大器的概述1.1音频放大电路的回顾音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。

手机音腔设计指南ppt课件

手机音腔设计指南ppt课件
注意孔径不 得小于 1.0mm。这 样对发声有 利
此图会出声孔高音尖锐,高音破音。 这样的出声孔会中频 明亮高音不容易破。
资 金 是 运 动 的价值 ,资金 的价值 是随时 间变化 而变化 的,是 时间的 函数, 随时间 的推移 而增值 ,其增 值的这 部分资 金就是 原有资 金的时 间价值
出声孔形状设计实例1
• 3、出声孔面积一般在扬声器振动面积的5%-15%之间, 过大可导致高频燥音过多,过小可能导致声音变小。
资 金 是 运 动 的价值 ,资金 的价值 是随时 间变化 而变化 的,是 时间的 函数, 随时间 的推移 而增值 ,其增 值的这 部分资 金就是 原有资 金的时 间价值
出声孔设计注意点
• 出声孔:1、尽量不要开在正中,这样高频较多,声音 做不大,并且伴随高频燥声。2、开孔面积也不能太大, 因为扬声器本身的原因和后腔因素,高音会显得比较尖 锐,听起来声音刺耳。
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出声孔分布设计实例
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出声孔面积设计实例
出声孔孔径在0.8mm-1.5mm 之内,出声孔面积只有占 到扬声器振动面积10%左 右的时候,声音音量、音 质都能做好。
• 作用:

智能手机音频放大器设计方案

智能手机音频放大器设计方案

智能手机音频放大器设计方案近年来,智能手机集成的功能越来越多。

在基本的音频放大应用方面,消费者对音频质量的要求也更苛刻。

本文将重点探讨智能手机的音频放大器性能要求及相应的音频放大解决方案。

数字输入的音频功放目前各智能手机平台的音源还是以模拟音源为主,技术相当成熟,都能提供高品质的音源,主要问题在于模拟音源在传输路径上容易受到各种干扰,而产生杂音或噪声。

比如PCB上的噪声耦合,或者空间辐射引起的TDD-Noise等。

随着智能手机集成的功能越来越多,音频的干扰源也会越多越复杂,模拟音源将难以胜任,数字音源会是将来的一个发展趋势,比如I2S,PDM或PCM等数字音源,I2S格式应该会成为一个各平台都支持的主流格式。

数字音源除了抗干扰能力强外,另一个巨大的优势是:在数字域很容易实现各种音效处理,比如音调控制,多段EQ,3D环绕声等。

而在模拟域实现这些功能的成本和难度几乎是不可想象的。

目前艾为电子已开始在该领域发力,将会适时推出具有数字音源输入的功放产品,预计在一到两年内将迎来爆发式增长,逐渐取代模拟音源功放,同时一些国际大厂也纷纷进入了该领域,抢占先机。

喇叭的发展趋势智能机上普遍采用金属复合膜喇叭,以1115和1420两种规格为主,其主要特点是低音好,灵敏度高,体积小,厚度薄,只有3mm,特别适合超薄机,其劣势也比较明显,额度功率偏小,才0.5W左右,容易烧毁;必须用带有防破音功能的功放来驱动,严格控制功放的输出功率,对后音腔的体积和密闭性要求较高,结构设计难度大。

目前智能机的音量普遍偏下,喇叭的响度亟待提高,最直接的办法是提高喇叭的额度功率,现在已经有部分厂家率先推出了0.8W甚至1W的金属复合膜喇叭,提高响度的另一个办法是采用更好的膜片材料,提升喇叭的灵敏度,这样相同功率的条件下也能大大提升喇叭的响度。

为智能机量身定制的音频功放:K6艾为电子一直致力于为手机提供高性能的音频解决方案。

继2009年推出首创的K类功放以来,以超大音量为主要特点,获得客户的广泛认可,迅速风靡大江南北,后来又陆续推出第二代、第三代和第五代K类功放,使得K类功放技术更加成熟,产品性能更加完善,成为功能机时代的标配产品,以累计出货3亿颗。

手机音频方案

手机音频方案
2.优化音频算法,实现音频处理的实时性和智能性。
3.确保方案合法合规,符合国家和行业的相关法规与标准。
4.提升用户在不同应用场景下的音频体验,增强产品市场竞争力。
三、方案设计
1.音频硬件配置
(1)麦克风:选用高灵敏度、低噪声的麦克风,提高音频采集效果。
(2)扬声器:选择大音量、低失真的扬声器,提升音质输出。
(4)立体声增强:通过算法优化,提升音乐播放的立体声效果。
3.合法合规性保障
(1)遵循国家相关法规和标准,确保音频方案合法合规。
(2)音频输出功率符合国家规定,避免对人体造成损害。
(3)加强音频数据保护,确保用户隐私安全。
4.音频体பைடு நூலகம்优化
(1)针对不同场景,智能调节音效,提升用户音频体验。
(2)支持多种音频格式,满足用户个性化需求。
手机音频方案
第1篇
手机音频方案
一、项目背景
随着移动互联网的快速发展,手机已成为人们日常生活中不可或缺的通讯工具。在手机硬件性能不断提升的同时,用户对手机音频体验的要求也越来越高。为满足市场需求,提升产品竞争力,本项目旨在制定一套合法合规的手机音频方案,优化用户在语音通话、音乐播放、录音等场景的音频体验。
3.合法合规性评估
(1)严格遵守国家法规和行业标准,确保音频方案合法合规。
(2)音频输出功率符合国家标准,保障人体健康。
(3)加强音频数据保护,维护用户隐私安全。
4.音频体验优化
(1)针对不同应用场景,智能调节音效,提升用户体验。
(2)支持多种音频格式,满足用户个性化需求。
(3)优化音频功能操作界面,提高用户使用便捷性。
(3)优化通话、音乐播放、录音等功能的操作界面,提高用户使用便捷性。

d类音频放大器介绍及设计

d类音频放大器介绍及设计
结合人工智能技术,实现语音识别和音频处理功能,为用户 提供更加智能化的音频体验。
07
结论
D类音频放大器的优势与不足
效率高
D类音频放大器具有很高的能量转换效率,能够有效地减少能源浪费。
动态范围大
D类音频放大器具有较大的动态范围,能够在较大的音量范围内保持音频质量。
D类音频放大器的优势与不足
• 体积小、重量轻:D类音频放大器通常采用集成电路设计, 体积小、重量轻,便于携带和安装。
电磁兼容性设计
电磁兼容性
电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。在D类音频放大器设 计中,需要考虑电磁干扰、电磁辐射、静电等电磁兼容性问题,以确保放大器 的稳定性和可靠性。
电磁兼容性措施
为了提高电磁兼容性,可以采取多种措施,如合理布局布线、增加屏蔽、使用 滤波器等。这些措施可以有效降低电磁干扰和电磁辐射,提高放大器的性能和 可靠性。
03
D类音频放大器的特点
效率高
效率高
D类音频放大器采用开关模式工作,理论上效率可以达到100%,相比传统线性放大器,能够显著减少能量损失 和热量产生。
节能
高效率意味着低能耗,有助于减少能源浪费和设备运行成本。
体积小
体积小
由于D类音频放大器内部结构相对简单,不需要像线性放大器那样使用庞大的滤波器和散热器,因此 体积相对较小。
采样率与分辨率
输入的模拟信号需进行采样,转换为数字信号,采样率和分辨率决定了音频的 质量和还原度。
脉冲宽度调制
脉冲宽度调制
将数字信号转换为模拟信号的一种方式,通过调节脉冲宽度 来控制输出电压,实现音频信号的放大。
调制精度与失真
脉冲宽度调制过程中需保持高精度,以降低失真,提高音频 质量。

一种智能手机的简易实用新型声音放大器的设想与制作

一种智能手机的简易实用新型声音放大器的设想与制作

一种智能手机的简易实用新型声音放大器的设想与制作作者:李飒来源:《数码设计》2018年第14期摘要:随着科学技术、信息技术的飞速发展,智能手机几乎普及中国家庭,甚至已经做到人手一个或几个。

智能手机除了可以打电话、查资料、快捷支付之外,在听音乐、看视频、听广播等各种娱乐活动也有广泛应用。

能够利用简单工具,可以帮助我们增强手机声音,解决智能手机在空旷、嘈杂的环境下声音效果差的问题,使声音能更汇聚、更有方向性,同时通过结构性设计、提升音腔空间,进一步增大声音,改善声音效果,成为现实生活中要解决的重要技术问题关键词:智能手机;实用新型;声音放大器中图分类号:TN929.53;;;;;; 文献标识码:A;;;; 文章编号:1672-9129(2018)14-0014-011实用新型、简单好用声音放大器的设想背景随着科学技术、信息技术的飞速发展,智能手机几乎普及中国家庭,甚至已经做到人手一个或几个。

智能手机除了可以打电话、查资料、快捷支付之外,在听音乐、看视频、听广播等各种娱乐活动也有广泛应用。

目前智能手机为了追求极致的尺寸薄、重量轻等外观要素,牺牲了声音大而洪亮的效果,对于一些比较空旷的环境。

目前的智能手机的声音效果即使音量放到最大,也不是特别能满足使用者的要求。

能够利用简单工具,可以帮助我们增强手机声音,解决智能手机在空旷、嘈杂的环境下声音效果差的问题,使声音能更汇聚、更有方向性,同时通过结构性设计、提升音腔空间,进一步增大声音,改善声音效果,成为现实生活中要解决的重要技术问题。

2与本设想相关的现有技术方案与缺点现有技术方案:通过单独的音箱来放大声音;利用手机声音增大软件放大声音;市场上无类似单纯的结构放大器。

现有技术的缺点:现有声音放大器花式规格多样,大多都是靠震动传播声音,各有它的长处,但又各有不足。

有些结构复杂,制作成本比较贵;手机原有内部控制音量的设置或安装第三方声音扩大软件,对技术要求高,尤其对老人、儿童,使用较麻烦;单独的音箱装置,携带不方便。

音频D类放大器的研究与设计毕设

音频D类放大器的研究与设计毕设

实验环境搭建
实验设备
搭建一个适合D类放大器研究的实验环境,包括音频信号源、D类 放大器、功率测量仪器、音频分析仪等。
实验场地
选择一个安静、无干扰的实验场地,以减少外部因素对实验结果的 影响。
电源供应
确保稳定的电源供应,以避免电源波动对D类放大器性能的影响。
实验方案设计与实施
实验方案
设计合理的实验方案,包括信号源的选择、放大 器性能参数的设定、功率测量方法等。
音频D类放大器的研究与设计
目录
• D类放大器概述 • D类放大器技术研究 • D类放大器设计方法 • D类放大器实验与测试 • D类放大器应用前景与展望
01 D类放大器概述
D类放大器的定义与工作原理
D类放大器(也称为开关模式放大器)是一种放大电路,它 通过开关晶体管以极快的速度在导通和截止状态之间切换, 将音频信号转换为高电压、大电流的脉冲信号。
02 D类放大器技术研究
调制技术研究
脉冲宽度调制(PWM)
通过改变脉冲宽度来调整音频信号的幅度,具有较高的效率和精度。
脉冲频率调制(PFM)
通过改变脉冲的频率来调整音频信号的幅度,具有较低的噪声和失真。
功率转换技术研究
01
开关电源(SMPS):利用开关电 源技术实现高效、稳定的电源供应, 满足D类放大器的需求。
合理设计接地方式,以减小电磁干扰 和噪声。
布线设计
合理布线,确保信号传输的稳定性和 可靠性。
电磁兼容性设计
屏蔽设计
采用金属屏蔽层对电路板进行屏蔽,减小电磁干扰的影响。
滤波设计
采用滤波电路对电源和信号进行滤波,减小噪声和干扰。
接地设计
采用单点接地或多点接地方式,减小地线回路的噪声和干扰。

语音放大器电路设计

语音放大器电路设计

语音放大器电路设计1.放大倍数:语音信号通常需要放大至一定倍数才能达到要求的音量,因此需要确定放大器的放大倍数。

2.频率响应:语音信号的频率范围通常在20Hz到20kHz之间,因此放大器需要具备良好的频率响应特性,确保能够有效放大整个频率范围的语音信号。

3.变调能力:有时需要对语音信号进行变调处理,比如降低音调或提高音调,因此放大器需要具备一定的变调能力。

4.低噪声:放大器应该尽量减少对语音信号的噪声干扰,以确保信号的清晰度和准确性。

5.功率输出:放大器的功率输出应该能够满足实际需求,通常以瓦特为单位来表示。

基于以上需求,我们可以设计以下语音放大器电路。

电路设计:1.输入端:输入端一般使用麦克风或其他语音输入设备,该设备将语音信号转换为电压信号,并将其输入到放大器电路中。

输入端可以包括滤波电路,用于滤除高频噪声和杂音。

2.放大器部分:放大器部分是整个电路的核心,它需要根据需求确定放大倍数和频率响应。

常见的放大器电路包括晶体管放大器、集成放大器和功放等。

在设计放大器部分时,需要考虑选择合适的放大器器件和电路拓扑结构,以满足上述需求。

3.输出端:输出端负责将放大后的语音信号转换为可听的声音。

输出端可以包括滤波电路,用于滤除高频噪声和杂音,以及功率放大电路,用于将信号的电压增大至可以驱动扬声器或音响设备的水平。

除了以上基本电路部分,还可以根据需求添加以下功能电路:1.变调电路:用于对语音信号进行变调处理,可以根据需求选择合适的变调电路。

2.音量控制电路:用于调节输出的音量大小,可以通过电位器或数字控制器实现。

3.保护电路:用于保护放大器电路不受过流、过压等情况的损害。

总结:通过以上的电路设计,可以实现一个满足需求的语音放大器电路。

在实际设计过程中,还需要进行模拟电路设计、元器件选型、电路布局、PCB设计以及测试和调试等环节,确保电路的稳定性和性能。

需要注意的是,本文仅为电路设计的概述,具体设计细节和参数还需要根据实际需求和条件进行进一步的研究和优化。

TI高性能音频运算放大器OPA1622的设计技巧

TI高性能音频运算放大器OPA1622的设计技巧
OPA1622提升了专业和便携 式音频的性能
OPA1622是TI Burr-Brown™ Audio 产品线家族中的新成员,也是OPA1612 的升级产品。新的OPA1622提供高达 150mW的高输出功率,以及在10mW 功率下-135dB的极低失真,从而为专业 音频设备提供高性能。OPA1622的小尺 寸、低功耗和低失真可为头戴式耳机放 大器、智能手机、平板电脑和USB音频 数模转换器(DAC)等便携式设备提供高保 真音频
OPA1622-10引脚的DFN封装
能控制。“由于这款产品内部有这个特别 的设计,当运放通过使能端开启或关闭时 是听不到爆破音的。“当用户戴着耳机, 把运放关闭和开启时会听到短暂的声音, 因为那时候电频不一样,用户会听到瞬变 音,而TI内部则做了专门的设计把这个声
音去掉了。”周颖指出。 4.独特的引脚分配简化了设计,并
提升了失真性能。TI芯片是由几位不同 的音频人员设计的,他们都是音频爱好 者,经常自己在家研究芯片。包括他们 家里的音响设备都是自己用各种芯片做 的。所以他们从追求高音质的用户角度 出发,在芯片的布局布线上做了突破性 的 改 进 —— 采 用 对 称 的 内 部 布 局 ( 图 3 右),可减少内部寄生现象,并消除高 输出功率和低频段下的由于器件不对称 发热引起的失真,因此使原来这种运放 因为器件的发热导致的失真不复存在。 (迎九)
这一次,ROHM面向市场日益扩大 的智能手机和可穿戴式设备等,开发出 01005尺寸(0402mm)业界最小级别 的TVS二极管“VS3V3BxxFS系列”。 作为RASMID系列”中的新产品系列, 与以往的0201尺寸(0603mm)相比, 新产品的面积缩减了56%,体积缩减
了81%,实现了业界最小级尺寸,有助 于智能手机等的更高密度安装。为延长 电池的使用寿命,近年来消费电子应用 对低压电路的需求日益高涨。要实现小 型化且要降低直接连接低压电路的反向 工作电压,抑制泄漏电流一直是需要攻 克的难题。此次开发的RASMID系列的 TVS二极管,融合了齐纳击穿和双极技 术,同时实现了低泄漏电流和低电压。 反向工作电压(VRWM)达3.3V,非 常有助于设备进一步节省电力。通过 优化结构,确保了与以往的0201尺寸 (0603mm)5.0V产品同等的优异ESD 保护能力。不仅实现了产品的小型化, 还可防止静电导致的电路损坏和误动 作,降低应用的负担。

设计一种方法 使调节

设计一种方法 使调节

设计一种方法使调节
音量不会影响到别人。

我能想到以下几种方法:
1. 使用耳机或耳塞:将耳机或耳塞插入耳朵后,您可以调节音量,而不会影响其他人听力。

2. 使用隔音头戴式耳机:这些头戴式耳机有很好的隔音功能,可以隔绝周围的噪音,而提供您所需要的音量,让您保持专注而不影响别人。

3. 使用数字音量控制器:数字音量控制器可以调节音乐和声音的音量,同时保持原始声音。

这可以帮助您在不影响其他人的情况下,根据您的需求调节音量。

4. 使用手机音量控制应用程序:许多手机应用程序可用于调节音量,而不影响他人。

这些应用程序可以让您自由调整音量,而不需要调整整个音频系统。

5. 使用听力助听器:如果您有听力障碍,听力助听器可以为您提供适当的音量,同时保持周围环境的声音。

这可以使您尽可能地感受到周围的声音和交流,而不会干扰其他人。

智能产品LM386音频放大电路的设计与制作

智能产品LM386音频放大电路的设计与制作

LM386音频放大电路的设计与制作1、概述1。

1、音频功率放大器产品功能音频功率放大器是通过功率放大器(简称功放)给音频放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。

当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能地小,效率尽可能高。

1.2、性能指标1.2.1、信噪比(S/N)又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示.设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少.1.2.2、灵敏度对放大器来说,灵敏度一般指达到额定输出功率或电压时输入端所加信号的电压大小,因此也称为输入灵敏度;对音箱来说,灵敏度是指给音箱施加1W的输入功率,在喇叭正前方1米远处能产生多少分贝的声压值。

1.2。

3、阻尼系数负载阻抗与放大器输出阻抗之比。

使用负反的晶体管放大器输出阻抗极低,仅零点几欧姆甚至更小,所以阻尼系数可达数十到数百。

1.2。

4、动态范围信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差.对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。

1。

2.5、响应频率响应:简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。

对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动.1.2.6、屏蔽在电子装置或导线的外面覆盖易于传导电磁波的材料,以防止外来电磁杂波对有用信号产生干扰的技术。

1。

3、生产成本电路简单,成本不高.1。

4、应用领域甲类功放失真最小,效率最低,发热最大。

功率不易做的很大。

乙类功放正负半周分别放大(推挽),引入多种失真,但效率高.甲乙类功放小信号时工作于甲类大信号时工作于乙类,兼顾失真和效率,是目前主流功放类型,合理设计电路精选元器件,可以做出很高的指标。

丁类功放就是近年来兴起的数字功放,有极高的效率,也有相当高的技术指标,广泛用于小型电子产品中,比如汽车音响中。

但丁类功放在音响发烧友中还没有得到普遍认可。

手机中音频放大器介绍

手机中音频放大器介绍

前言:一部精美的手机,配上悦耳的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。

手机声音音质的好坏对手机设计成功与否有着重大的影响,而功率放大器对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。

下面就音频放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。

一、音频放大器分类传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:1、数字语音数据到模拟语音信号的变换(利用高精度数模转换器DAC)实现;2利用模拟功率放大器进行模拟信号放大,如A类、B类和AB类放大器。

从1980年代早期,许多研究者致力于开发不同类型的数字放大器,这种放大器直接从数字语音数据实现功率放大而不需要进行模拟转换,这样的放大器通常称作数字功率放大器或者D类放大器。

1、A类放大器A类放大器的主要特点是:放大器的工作点Q设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期内均导通。

放大器可单管工作,也可以推挽工作。

由于放大器工作在特性曲线的线性范围内,所以瞬态失真和交替失真较小。

电路简单,调试方便。

但效率较低,晶体管功耗大,功率的理论最大值仅有25%,且有较大的非线性失真。

由于效率比较低现在设计基本上不在再使用。

2、B类放大器B类放大器的主要特点是:放大器的静态点在(VCC,0)处,当没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率。

在Vi的正半周期内,Q1导通Q2截止,输出端正半周正弦波;同理,当Vi为负半波正弦波(如图虚线部分所示),所以必须用两管推挽工作。

其特点是效率较高(78%),但是因放大器有一段工作在非线性区域内,故其缺点是"交越失真"较大。

即当信号在-0.6V~ 0.6V之间时,Q1 Q2都无法导通而引起的。

所以这类放大器也逐渐被设计师摒弃。

3、AB类放大器AB类放大器的主要特点是:晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用两管推挽工作。

可以避免交越失真。

交替失真较大,可以抵消偶次谐波失真。

有效率较高,晶体管功耗较小的特点。

音量调节创新案例

音量调节创新案例

音量调节创新案例音量调节创新案例:1. 蓝牙音箱智能音量调节功能近年来,随着蓝牙音箱的普及,用户对于音量调节的需求也越来越高。

为了满足用户的需求,一些蓝牙音箱厂商推出了智能音量调节功能。

通过内置的传感器,音箱能够自动感知用户的位置和环境噪音水平,并根据情况自动调整音量大小,以确保用户获得最佳的听觉体验。

2. 智能手机音量自动调节功能随着智能手机的普及,人们越来越依赖于手机来听音乐、看视频等娱乐活动。

然而,由于不同场景下的环境噪音差异较大,用户往往需要频繁地调整音量大小。

为了解决这一问题,一些手机厂商推出了智能音量自动调节功能。

通过内置的环境传感器,手机能够自动感知周围的噪音水平,并根据情况自动调整音量大小,以提供更好的听觉体验。

3. 电视机音量自动调节功能在观看电视节目时,音量的大小常常需要根据不同的节目类型和场景进行调整。

为了解决这一问题,一些电视机厂商推出了音量自动调节功能。

通过内置的音频识别技术,电视机能够自动感知当前节目的类型,并根据情况自动调整音量大小,以提供更好的观影体验。

4. 耳机智能音量调节功能对于使用耳机来听音乐、看视频的用户来说,音量的大小也是一个常见的问题。

为了解决这一问题,一些耳机厂商推出了智能音量调节功能。

通过内置的传感器,耳机能够自动感知用户的位置和环境噪音水平,并根据情况自动调整音量大小,以提供更好的听觉体验。

5. 汽车音响自动音量调节功能在汽车驾驶过程中,由于车内外环境的噪音差异较大,驾驶员往往需要频繁地调整音响的音量大小。

为了解决这一问题,一些汽车厂商推出了音响自动音量调节功能。

通过内置的传感器,音响能够自动感知车内外的噪音水平,并根据情况自动调整音量大小,以提供更好的音频体验。

6. 语音助手自动音量调节功能随着语音助手的普及,人们越来越喜欢通过语音与设备进行交互。

然而,由于不同场景下的环境噪音差异较大,语音助手的声音往往需要根据情况进行调整。

为了解决这一问题,一些语音助手厂商推出了自动音量调节功能。

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近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。

原因是智能手机存在着特殊的音频要求,例如:智能手机存在基带/应用处理器、调频(FM)广播、蓝牙(耳机)等多种音频输入源;编解码器(CODEC)可以集成在模拟基带中,也可独立存在;多数情况下最少是扬声器放大器保持单独存在(不集成),从而提供足够输出功率;耳机放大器外置,配合高保真(Hi-Fi)音乐播放。

本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍安森美半导体相应的音频放大解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C 控制的新的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC)。

扬声器放大器性能要求及解决方案对于智能手机而言,期望的扬声器放大器应当提供低电磁干扰(EMI),避免与智能手机中的其它射频(RF)电路产生干扰。

就用户的实际应用而言,用户有时候会想要在公共场合进行免提语音通话,有时候会想要带音频播放的视频观看。

这就要求扬声器放大器提供具有高识别度的输出音量,同时提供低失真。

此外,低噪声也是所期望的扬声器放大器提供的重要特性。

具体而言,这就要求扬声器放大器具有高电源抑制比(PSRR),从而抑制GSM信号传输期间电池电压波动产生的时分多址(TDMA)噪声;亦要求导通及关闭期间无爆破音(pop)和嘀嗒音(click)噪声。

图1:智能手机的音频放大应用示意图图2:降低EMI的不同技术要满足智能手机扬声器放大器的这些期望性能要求,D类放大器是极佳选择。

如D类放大器提供极低EMI,避免与其它RF电路产生干扰。

实际上,D类放大器将输入的模拟音频信号转换为脉宽调制(PWM)的脉冲信号,再以此脉冲信号控制开关器件来导通/关闭音频功率放大器。

对于智能手机应用而言,要降低音频输出段的EMI,重要的是减少较高频率的频谱部分。

传统PWM技术没有特定手段来应对。

但要做到这一点,可以采用两种技术,一是PWM扩频调制(开关频率变化),一是带斜坡控制的PWM(延缓上升/下降时间)。

相比较而言,斜坡控制技术比扩频调制技术在减少较高频率的频谱方面更为有效,更有利于降低EMI。

安森美半导体的NCP2824 是一款2.8 W单声道D类放大器,采用斜坡控制技术来提供低EMI。

此外,NCP2824藉单线(Single-Wire)接口提供可实时配置的自动增益控制(AGC)功能。

其自动增益控制功能包含两种模式,分别是不削波(non-clipping)和功率限制器模式。

对于扬声器放大器而言,在智能手机的电池电压很低条件下会出现削波,导致输出摆幅减小及饱和。

NCP2824的自动增益控制“不削波”功能可以维持低失真,可以选择最大总谐波失真(THD)阈值。

另一方面,在高输出功率条件下会出现过高输出功率,致使输出摆幅减小及饱和。

功率限制器功能限制放大器的输出功率(可选择最大输出电压阈值),保护扬声器免受过高音量导致的损伤。

图3:NCP2824支持不削波和功率限制器模式的自动增益控制除了具有低EMI和低失真,NCP2824在音频放大器的其它关键性能指标上也表现极佳。

例如,这器件具有达95 dB的优异信噪比(SNR)性能,提供极佳的音频表现。

此外,NCP2824也具有极佳的电源抑制比(PSSR),217 Hz频率时PSSR为-72 dB。

NCP2824还提供高达92%的能效,有助于延长便携设备电池使用时间。

这器件采用2.5 V至5.5 V电压工作,支持全差分输入(从而消除输入耦合电容),仅须使用1颗外部电容。

这器件还提供短路保护电路,用于智能手机及移动互联网设备(MID)、导航设备、便携游戏机及便携式媒体播放器等应用。

耳机放大器性能要求及解决方案智能手机用户期望通过耳机欣赏具有高保真(Hi-Fi)品质的音乐播放,这就要求耳机放大器具有低失真。

由于耳机接近人耳,直接影响用户的听觉体验,故耳机放大器须无可听噪声,此特性对于耳机放大器的重要性比对于扬声器放大器的重要性更高。

此外,耳机放大器也要求具有高能效,帮助延长音乐播放时间。

为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,智能手机等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。

而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从电容耦合及真实接地(true ground)等不同选择中选出更适合的方案。

电容耦合方案的能效高,因为电源仅为正输出信号供电;但这种方案要使用大耦合电容(会滋生尺寸及成本问题),而且低频时声音品质较差。

相比较而言,真实接地方案无须使用耦合电容,具有良好的低频响应性能,且耳机真接地配合使用常规转换器,但真实接地结构的能效不高。

总的来看,真实接地方案提供更低失真及更小方案尺寸,重点是要提高能效,帮助延长音频播放时间。

对于耳机放大器而言,为了提供舒适的听力水平,静态功率(即静态电流)就是其总体功耗的主要构成部分。

因此,将静态电流降至最低对于提高耳机放大器的能效至关重要。

NCP2815是安森美半导体推出的一款超低静态电流(Iq)立体声耳机放大器,提供1.8 mA的超低静态电流,帮助延长音频播放时间。

这器件还提供高阻抗(High Z)输出模式,支持音频插孔的音频输入/输出。

NCP2815支持共模感测,能够消除接地环路噪声。

这器件支持1.6 V至3.6 V 的宽电源电压,采用1.8 V电压供电、负载为16 Ω条件下的功耗仅为20 mW,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.01%。

NCP2815提供-100 dB的高电源抑制比,提供固定内部增益(-1.5 V/V)或外部可调节增益,还提供爆破音(pop)和嘀嗒音(click)噪声消除电路。

1.2 mm x 1.6 mm的CSP封装使NCP2815成为市场上同类器件尺寸最小的产品。

图4:NCP2815“长播放时间”立体声耳机放大器框图音频子系统方案——高集成度的音频管理集成电路安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,不仅推出上述独立的高性能扬声器放大器及立体声耳机放大器,也推出集成了立体声耳机放大器、扬声器放大器及I2C控制的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC),在扬声器及耳机输出的2路音频输入源之间提供灵活的布线及多工(muxing),如NCP2704及NCP2705等。

图5:音频管理集成电路功能示意图其中,NCP2704是一款带斜坡控制的PWM D类音频管理集成电器,帮助有效降低EMI。

这器件提供完全可编程的自动增益控制功能,确保提供极佳音频输出质量并保护扬声器。

NCP2704集成的耳机放大器具有超低静态电流消耗特性,帮助延长音频播放时间。

这器件还提供丰富的输入/输出多工控制,提高器件的灵活性。

NCP2704集成的耳机放大器的THD+N值仅为0.02%,扬声器放大器则为0.042%;相应的耳机放大器电源抑制比为-100 dB,扬声器放大器为-89 dB。

NCP2704提供较宽且精确的增益选择(静音及-60 dB至+12 dB)。

NCP2705也是一款D类音频管理集成电路,主要功能与NCP2704类似,但NCP2705增加了共模感测功能。

此功能可以改善串扰性能,特别是在带寄生电阻的FM调谐器的情形下。

NCP2705的THD+N值更低,耳机放大器为0.01%,扬声器放大器为0.017%。

图6:带共模感测功能的D类音频管理集成电路NCP2705框图总结:智能手机等便携产品的音频输出应用需要低EMI、低失真、高电源抑制比及高能效的音频放大方案。

设计人员采用安森美半导体提供的带斜坡控制功能的D类扬声器放大器NCP2824,能够有效地降低对射频电路的高频EMI干扰,同时借助“不削波”自动增益控制(AGC)功能确保扬声器播放音频时提供低失真,及借助“功率限制器”AGC功能保护扬声器免受损坏。

同时,设计人员采用安森美半导体提供的超低静态电流立体声耳机放大器NCP2815,延长智能手机音频播放时间。

而NCP2704和NCP2705均是带低EMI D类放大器、自动增益控制和“长播放时间”耳机放大器的音频管理集成电路,藉I2C提供灵活的多工及布线。

这器件还提供高阻抗(High Z)输出模式,支持音频插孔的音频输入/输出。

NCP2815支持共模感测,能够消除接地环路噪声。

这器件支持1.6 V至3.6 V 的宽电源电压,采用1.8 V电压供电、负载为16 Ω条件下的功耗仅为20 mW,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.01%。

NCP2815提供-100 dB的高电源抑制比,提供固定内部增益(-1.5 V/V)或外部可调节增益,还提供爆破音(pop)和嘀嗒音(click)噪声消除电路。

1.2 mm x 1.6 mm的CSP封装使NCP2815成为市场上同类器件尺寸最小的产品。

图4:NCP2815“长播放时间”立体声耳机放大器框图音频子系统方案——高集成度的音频管理集成电路安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,不仅推出上述独立的高性能扬声器放大器及立体声耳机放大器,也推出集成了立体声耳机放大器、扬声器放大器及I2C控制的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC),在扬声器及耳机输出的2路音频输入源之间提供灵活的布线及多工(muxing),如NCP2704及NCP2705等。

图5:音频管理集成电路功能示意图其中,NCP2704是一款带斜坡控制的PWM D类音频管理集成电器,帮助有效降低EMI。

这器件提供完全可编程的自动增益控制功能,确保提供极佳音频输出质量并保护扬声器。

NCP2704集成的耳机放大器具有超低静态电流消耗特性,帮助延长音频播放时间。

这器件还提供丰富的输入/输出多工控制,提高器件的灵活性。

NCP2704集成的耳机放大器的THD+N值仅为0.02%,扬声器放大器则为0.042%;相应的耳机放大器电源抑制比为-100 dB,扬声器放大器为-89 dB。

NCP2704提供较宽且精确的增益选择(静音及-60 dB至+12 dB)。

NCP2705也是一款D类音频管理集成电路,主要功能与NCP2704类似,但NCP2705增加了共模感测功能。

此功能可以改善串扰性能,特别是在带寄生电阻的FM调谐器的情形下。

NCP2705的THD+N值更低,耳机放大器为0.01%,扬声器放大器为0.017%。

图6:带共模感测功能的D类音频管理集成电路NCP2705框图总结:智能手机等便携产品的音频输出应用需要低EMI、低失真、高电源抑制比及高能效的音频放大方案。

设计人员采用安森美半导体提供的带斜坡控制功能的D类扬声器放大器NCP2824,能够有效地降低对射频电路的高频EMI干扰,同时借助“不削波”自动增益控制(AGC)功能确保扬声器播放音频时提供低失真,及借助“功率限制器”AGC功能保护扬声器免受损坏。

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