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LM4911的不同电源导通时间推荐电路

LM4911的不同电源导通时间推荐电路如图1所示,采用一个控制器,利用其内部MOSFET管对LM4911关断控制(SD)端进行控制,以调控放大器导通时间。

LM4915用于双声道的放大电路

LM4915用于双声道的放大电路如图1所示。左、右声道音频信号分别输入LM4915的8、3脚,经内部放大器放大后分别由6、5脚输出,直接耦合到各自声道扬声器。增益由内部电阻Ri、Rf决定,内部固定增益6dB。放大器最大功耗:推挽输出耦合模式PDMAX=4VDD²/(π²RL),单端输出耦合模式PDMAX=VDD²/(π²RL);fc=1/(2πRiCi),其中Ri=20kΩ。1脚为关断控制端,接高电平(1.8V)允许工作、接低电平(0.4V)禁止工作以降低功耗。

LM4911用于双声道放大器的典型应用电路

LM4911用于双声道放大器的典型应用电路如图1所示。左、右声道音频信号分别输入LM4911(MSOP封装)的1、5脚,经内部放大器放大后分别由9、7、8脚输出,经耦合电容Co加到各自声道扬声器。放大器最大功耗PDMAX=VDD²/(2π²RL)(输出电容耦合模式)。LM4911的2脚为关断控制端,接VDD允许工作、接地禁止工作以降低功耗。

LM4910用于双声道放大器的典型电路

LM4910用于双声道放大器的典型电路如图1所示。左、右声道音频信号分别输入LM4910(MSOP/SO封装)的1、2脚,经内部放大器放大后分别由8、7、6脚输出,直接接到各自声道扬声器。放大器增益Av=-Rf/Ri,最大功耗PDMAX=4VDD²/(π²RL)。输入端外接电阻与电容决定输入-3dB带宽,取Ci≥1/(2π×20kΩ×20Hz),约为0.39μF。LM4910的3脚为关断控制端:接VDD(高电平)允许工作,接地禁止工作。

LM4910最小输出噪声/降低输出功率电路

LM4910的最小输出噪声/降低输出功率电路如图1所示。减小输出噪声的措施:在输出端与负载之间串联电阻Rseries使噪声衰减;在反馈电阻Rf两端并联高频旁路电容Cf抑制高频噪声。J1为短接跳线:J1接地时放大器处于关断模式、功耗降至最低;J1断开(VDD高电平)时放大器工作,功耗PDMAX=4VDD²/(π²RL)。

LM4910的静电放电(ESD)保护电路

LM4910的静电放电(ESD)保护电路如图1所示。LM4910的6脚(Vo3)静电放电极限值为10kV,瞬间静电放电超过该值可能损坏芯片。电路在Vo3输出端(耳机插座)加一只双向瞬态稳压二极管,用以抑制静电放电,保护LM4910不被高压静电损坏。

计算机麦克风电路图

计算机声卡一般有麦克风输入、扬声器输出,有时还有线路输入与输出。麦克风输入仅适合200~600Ω阻抗范围的动圈式麦克风。本电路使声卡适配常用的驻极体话筒(ECM),采用两只晶体管构成复合放大器:BC413B工作于共射极电路,对麦克风信号作轻微提升;其后为BC547C射极跟随器。该射随器是必要的,因麦克风、电路与电池距声卡有一定距离,电路低沉阻抗与屏蔽电缆可保证信号干净、拾取噪声最小。电路如图1所示。

用于音量、音调和均衡控制的集成电位器电路(DS1667)

DS1667内含两个集成电路电位器,通过计数法选择电阻元件来调整,每个电位器由256个电阻元件组成,每一电阻段都有可连接到游标的抽头;游标位置由8位寄存器设定,寄存器控制游标输出端连接哪个抽头。每个寄存器经3线串行口收发数据位完成读/写。两只电位器串联可组成512个电阻段的单一电位器:分开使用时分辨率等于电阻值除以256;串联时阻值为原来的2倍、分辨率不变。DS1667还含2个高增益宽带运放,各有一同相、反相输入与一个输出端,运放与电位器共同完成模/数、数/模转换、可变增益放大、可变频率振荡等功…

VCA电子衰减电路

压控放大电路(VCA)是增益受电压控制的器件,广泛应用于广播电台调音控制、音响自动控制、仪器仪表前置放大控制、计算机采集系统控制,亦可作脉冲调制器、鉴相器、滤波器及高精度乘法器等。TD4000原理图如图(a)所示;图(b)为VCA电子衰减器,是TD4000的一个应用实例。采用VCA作电子衰减器,其特点明显优于播音系统中使用的机械衰减器:无滑动噪声、便于遥控、衰减量变化连续。用手动调整音量时,音量电位器用一般具贝尔特性的直线电位器即可,使用中噪声可通过滤波器清除。

SRS效果处理器

SRS效果处理器左、右声道输出L、R、n(L+R)、±f(L-R)的混合信号。其中L+R代表中间信息,n为混合比即“对比度”调节;L-R代表环绕信息,经300Hz~10kHz滤波器得到f(L-R),改变滤波器增益即改变“空间感”。用SRS效果处理器电路(如图1所示)放送立体声与杜比环绕软件,能明显消除原立体声放送时的“层次感”问题,并获得原来无法感受到的环绕声效果。

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