
LM4802B
应用信息
关机功能
(续)
并有可能产生持久性有机污染物在设备启用。因此,通过
根据所期望的低频最小化电容值
昆西响应,开启持久性有机污染物可以被最小化。
选择旁路电容AUDIO
扩音器
除了最小化输入电容值,仔细consid-
关合作应支付给旁路电容。绕行
电容C
B
,是最关键的成分,以减少
开启持久性有机污染物,因为它决定了放大器转弯的速度有多快
上。该放大器的输出慢坡道他们quies-
百分之直流电压(标称值为1/2 V
DD
) ,较小的导通
流行音乐。选择
B
等于1.0μF随着一个小的值
C
i
(在0.039μF到0.39μF的范围内)时,应产生一个
几乎无杂音和杂音关机功能。虽然
该设备将正常工作, (无振荡或电动机 -
划船) ,用C
B
等于0.1μF时,设备将变得
更容易开启杂音。因此,一个值
C
B
等于1.0μF建议,但在所有的最具成本
敏感的设计。
选择反馈电容AUDIO
扩音器
该LM4802B是单位增益稳定这给设计师
系统最大的flexability 。然而,为了驱动陶瓷
扬声器,一个典型的应用程序需要一个闭环differ-
10.在这种情况下,反馈电容器无穷区间增益(三
f
2 )将
可以根据需要,如图2到带宽限制的
放大器。
这个反馈电容器创建一个低通滤波器,其消除
止数据可能高频振荡。应谨慎
计算-3dB频率,因为IN-时采取
的R正确组合
f
和C
f
2前会造成衰减
理想的频率
选择输出电容(C
O
)升压
变流器
单4.7μF至10μF的陶瓷电容将提供suffi-
cient输出电容于大多数应用。如果大
电容的量所需的改进行支持
端口和瞬态响应,钽电容可以是
使用。铝电解超低ESR如
三洋OSCON都可以使用,但通常是令人望而却步
昂贵的。典型的AI电解电容不适合
以上是因为显的500 kHz开关频率
斜面的振铃和温升由于自加热从
纹波电流。输出电容器与过度的ESR可以
还可以减少相位裕度和造成不稳定。
在一般情况下,如果电解时,我们建议
他们与陶瓷电容并联来降低振铃,
开关损耗,以及输出电压纹波。
在选择输入电容( CS1 )升压
变流器
输入电容是必需的,作为一个能量储存器
当前,必须每次都流入所述线圈的
开关接通。该电容必须具有极低
血沉增快,所以陶瓷是最好的选择。我们建议
4.7μF的标称值,但是较大的值都可以使用。自
该电容降低电压纹波的看到在量
输入端子时,也降低了EMI的量传递回
沿着这条线到其它电路。
在许多应用中,微控制器或微处理器
输出用于控制关断电路,以提供一个
快速,平稳过渡到关机。另一个解决方案是
使用一个单刀单掷开关,和一个上拉电阻。
开关的一个端子连接到GND。另
侧连接到两个关断引脚和端子
的上拉电阻。其余的阻力终端
连接到V
DD
。如果该开关处于打开状态,则外部
上拉电阻连接到V
DD
将使LM4802 。
该方案保证了关断引脚不会浮
从而防止不必要的状态变化。
外部元件的正确选择
适当选择应用程序的外部组件我们 -
荷兰国际集团集成功率放大器和开关型DC -DC转换
变流器,是优化设备和系统关键perfor-
曼斯。考虑到组件的值,必须使用
最大限度地提高整个系统的质量。
用于与所述开关变换器使用的最好的电容
的LM4802的一部分是多层陶瓷电容器。
它们具有最低的ESR (等效串联电阻)
和最高谐振频率,这使得它们opti-
妈妈高频开关转换器。
当选择一个陶瓷电容器,只X5R和X7R
电介质的类型,应使用。其他类型,比如Z5U
和Y5F有电容,由于影响如此严重的损失
温度变化和施加电压,他们可能会亲
在许多典型的韦迪少至20 %额定电容的
应用程序。务必咨询电容器制造商的数据
在选择之前,电容曲线。高品质的陶瓷
电容可以从太阳诱电, AVX ,并获得
村田。
电源旁路
对于任何功率放大器,适当的电源旁路是关键
低噪声性能和高电源抑制。该
在V1和V的电容位置
DD
引脚应作为
靠近器件成为可能。
选择输入电容AUDIO
扩音器
其中一个重要的考虑因素是闭环带宽
放大器。在很大程度上,带宽决定
通过外部组件在图1中所示的选择
输入耦合电容C
i
形成了一个一阶高通滤波器
这限制了低频响应。该值应为
所拣选的基础上为几个所需的频率响应
不同的原因。
高价值的输入电容既昂贵和空间
饥饿的便携式设计。很明显,有一定的容值电容
是需要夫妇在低频无严重AT-
tenuation 。但用在便携式系统的陶瓷扬声器,
无论是内部还是外部的,有繁殖能力的小
100Hz以下的信号至150Hz 。因此,使用高值
输入电容不会增加系统perfor-
曼斯。
除了系统成本和尺寸,并点击弹出perfor-
曼斯受输入耦合电容的值
器,C
i
。高值输入耦合电容需要更多的
充电达到其静态直流电压(标称值为1/2
V
DD
) 。该电荷通过反馈来自输出
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