几款常用家庭音响功放ic的选择

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1、几款常用家庭音响功放IC的选择几款常用家庭音响功放IC的选择PostBy:2010-5-711:52:00一般家庭选择音响功放器材,主要看房间大小和希望达到的音响效果来决定。如果房间不大,不需要太大音量,桌面音箱就可以了。如果音响效果要求不高,LM1875、TDA2030等都可以胜任。如果要求更高可选LM3886或TDA7294等,同时对音箱也有更高的要求。关于LM3886或TDA7294这两款音响功放IC,都是很成熟的值得推荐的产品,可根据自己的需要选择。现在比较流行的6款IC音频功率放大器,美国国家半导体公司的LM1875、LM47

2、66、LM3886(LM4780)以及ST意法公司的TDA7293和TDA7294,都是值得选用的产品。一款好的音响功放器,首先要有好的电路设计,要有一个符合设计要求的音频功放IC,通过反复实验设计的PCB板元件布局图,采用符合质量标准的配套元器件等等,任何一项都是不可或缺的,不能只是单纯选择音响功放IC。同一款功放IC,采用不同的电路,具有不同的特点:TDA7294是欧洲著名的ST公司推出的一款Hi—Fi大功率DMOS集成功放电路。TDA7294制作的三种功放电路,就有不同的效果。1.OCL电路OCL电路是用两片TDA7294组成的双

3、声道70W功放。外围元件少,电路简单,当电源电压为土35V时,在8欧负载上可获得70W的连续输出功率。非常适合30平方米以下的环境放音。2.BTL电路BTL电路利用两片TDA7294桥接组成BTL功放电路,输出功率可达150W以上,适合歌舞厅等需要大功率的地方,立体声时需要4块TDA7294。当电源电压为土25V时,在8欧姆负载上可获得150W的连续输出功率。当电源电为±35V时,在16欧姆负载上可获得180W的连续输出功率。用TDA7294作BTL功放,负载不得低于8欧姆。3.恒流功放本功放电路与前面两种结构有些不同,其反馈电路为电流

4、取样、电压求和负反馈。这种电路结构就是人们常说的恒流功放,电路的具体分析不作详述,只介绍与传统恒压功放相比后较突出的优点。①功放输出电流与负载阻抗无关,即使负载短路,也不会造成功放块过热现象。②输出功率随着负载阻抗的增大而增大,在一定功率储备之内推动扬声器负载,可以很好地保证原来音乐信号的低音力度和高频解析力。③作用在扬声器音圈上的力只依赖于电流。用流控振荡方式推动扬声器必然要快于压控振荡方式,使扬声器振动系统减少失真。④输入、输出阻抗容易做到匹配。恒流功放电路实际上是一个受输入信号电压控制的受控电流源。它的内部反馈电路为电流取样,电压

5、求和负反馈,具有输入、输出阻抗均高的特点。输入阻抗高,正好是前级恒压放大电路所需要的,有利于信号电压无损失地送到功放输入端。而输出阻抗高,能减少内阻对信号的分流,有利于把输出信号电流都加在负载上。几款音响功放IC简介美国国家半导体公司生产的LM3886及ST意法公司的TDA9293和TDA7294,都是常用的音频功率放大IC,它们的标称输出功率在60W左右,适用于家用高保真音频功率放大器。采用这两款IC的功放具有元件少、调试简单的特点,功率、音质出色,因此一直受到广大DIY发烧友,特别是初学者的喜爱。JeffRowland的基于LM38

6、86、TDA7293的功放跻身世界优秀功放之林,更证明了功率IC本身性能的优异。LM3886LM3886是单声道、高性能音频功放IC,它是美国国家半导体公司的“序曲”音频功放系列功率最大的型号,连续输出功率可达68W,内含自行研制的SPIKc保护电路,无须外接各种保护电路。TDA7294TDA7294、TDA7293是ST公司两款DMOS大功率音频放大集成电路,它有效宽范围的工作电压,(Ucc+Uee)=80V,还有较高的输出功率(高达100W的音频输出功率),并且具有静音、待机、过热、短路保护功能,以及很小的噪声与失真。LM4766L

7、M4766是国半公司推出的双声道大功率放大集成电路,每个声道在8欧姆负载上可以输出40W平均功率,而且失真小于0.1%。在国半公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲”(Overture)系列,属于该系列最高端的单片双声道大功率放大集成电路。它内含NS公司研制的SPIKc保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA)进行动态检测与保护,全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地与短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能,无须外接各种保护电路。几年前,我使用了一款TDA7293恒流功放,前置线性放大部分采用大sNE5552,音

8、质还是比较好的。音调控制电路很容易使信号产生畸变,为了减少失真,没有采用音调控制电路。由于TDA7293内部的后级功率放大是DMOS管,输入阻抗比较高,它的音质很有点电子管音响的风格,也就是常说的有胆味。T

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