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LM4950
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SNAS174E - 2003年7月 - 修订2013年5月
在输出功率与电源电压图
典型性能特性
为8Ω负载
表明10.2V的电源电压最低。常用的12V电源电压很容易满足这一点。该
附加的电压产生上升空间的好处,允许LM4950 ,产生峰值输出功率超过
4W的不削波或其他音频失真。电源电压的选择也不能创建情况
违反最大功率耗散在解释
功耗
部分。满足后
该LM4950的功耗要求,最小差分增益需要达到4W的功耗
一个8Ω BTL负载使用发现
公式10 。
(10)
因此, 18.9最小增益使LM4950的达到满摆幅输出,保持低噪声和THD + N
性能。在这个例子中,让阿
V- BTL
= 19,该放大器的整体增益的BTL使用输入设置(RIN
A
)和
反馈(R)的电阻串联BTL结构第一放大器。 Additionaly ,A
V- BTL
在两次增益设置
由所述第一放大器的
IN
和R
f
。与期望的输入阻抗设定为20kΩ时,反馈电阻被发现
运用
公式11 。
R
f
/
R
IN
= A
V- BTL
/
2
(11)
R的值
f
为190kΩ (选择191kΩ ,最接近的值) 。额定输出功率为4W 。
在此设计示例中的最后一步是设置在放大器的-3dB带宽。以实现所需
± 0.25分贝通频带值的变化范围,则低频率响应必须扩展到至少五分之一
较低的带宽限制和高频率响应必须扩展到至少5倍以上的带宽
极限。为响应限制的增益变化是0.17分贝,远低于± 0.25分贝期望的极限。其结果是
an
f
L
=为50Hz / 5 = 10Hz的
(12)
(13)
f
L
= 20kHz的×5 = 100kHz的
如上述在
选择外部元件,
R
INA
和C
INA
创建一个高通滤波器,用于设置
放大器的低通频率的限制。使用查找耦合电容的值
式(14) 。
C
i
= 1
/
2πR
IN
f
L
(14)
(15)
其结果是
1
/
( 2πx20kΩx10Hz ) = 0.795μF
使用0.82μF电容,最接近标准值。
所需的高频截止的产物( 100kHz时在本实施例)和微分增益甲
VD
,
确定的上通带响应极限。与A
VD
= 7且f
H
= 100kHz时,闭环增益带宽
产品( GBWP )为700kHz的。这是小于LM4950的3.5MHz的增益带宽积。有了这个缘,该放大器可
在需要更多的差分增益,同时避免性能限制带宽的设计中使用
局限性。
推荐的印刷电路板布局
图67
通过
图69
表明,被用于DDPAK-优化推荐的两层印刷电路板布线
包装, SE配置的LM4950和相关外部元件。
图70
通过
图72
展示
建议是为DDPAK包装, BTL配置的LM4950优化的双层印刷电路板布线
和相关联的外部元件。这些电路被设计用于与外部12V电源和
4Ω (分) ( SE )或8Ω (分) ( BTL )扬声器。
这些电路板都容易使用。适用于12V和地线电路板的V
DD
和GND焊盘上。
连接电路板的输出之间的音箱
A
AND OUT
B
输出。
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