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LM4863
应用信息
(续)
货物内的权衡:作为C的大小
B
增加时,导通时间
增加。有大小之间的线性关系
C
B
和导通时间。以下是一些典型的开启时间
对于C的各种值
B
:
C
B
0.01F
0.1F
0.22F
0.47F
1.0F
T
ON
20毫秒
200毫秒
440毫秒
940毫秒
2秒
LM4863产生峰值输出功率超过1W的
无需裁剪或其他音频失真。的选择
电源电压必须也不会造成这样的局面,违反
如以上所述说明的最大功率耗散
功耗
部分。
满足LM4863的功耗要求一后
ments ,最小差动增益使用公式发现
(10).
(10)
因此, 2.83的最低增益使LM4863的到达
满摆幅输出,保持低噪声和THD + N perfor-
曼斯。在这个例子中,让阿
VD
= 3.
放大器的总增益是利用输入的设定(注册商标
i
)和
反馈(R
f
)电阻。与期望的输入阻抗
设定为20kΩ时,反馈电阻器使用公式发现
(11).
(11)
R
f
/R
i
= A
VD
/2
R的值
f
是为30kΩ 。
在此设计示例中的最后一步是设置在放大器的
-3dB频率带宽。以实现所需
±
0.25dB
通频带值的变化范围,则低频率再
sponse必须扩展到至少五分之一的低带宽
限制和高频率响应必须扩展到至少
五倍的带宽上限。为增益变化
既响应范围为0.17分贝,远低于
±
0.25dB
预期的上限。结果是一个
(12)
f
L
= 100Hz的/ 5 = 20Hz的
F
H
= 20kHzx5 = 100kHz的
(13)
正如本
外部元件
节,R
i
和C
i
创建一个高通滤波器,设置放大器的低
带通频率的限制。发现对耦合电容器的
值使用公式( 12)。
为了消除"clicks和pops" ,所有的电容都必须
出院前开启。快速切换V
DD
不得
允许电容器完全放电,这可能导致
"clicks和pops" 。在单端配置中,输出
被耦合到所述负载被C
OUT
。该电容器通常具有
高值。
OUT
放电通过内部20kΩ的电阻。
取决于C的大小
OUT
时,放电时间常数
可以是比较大的。为了减少瞬变单端
模式下,外部的1kΩ - 5kΩ的电阻器可以被放置在
与内部20kΩ的电阻器是平行的。权衡使用
这个电阻增大的静态电流。
无负载稳定度
的LM4863可在负荷表现出低的水平振荡
电阻大于10kΩ的。这种振荡只发生
由于靠近电源电压的输出信号摆幅。预
由输出端之间连接一个5kΩ泄此振荡
引脚和接地。
音频功率放大器设计
音频放大器设计:驾驶1W为8Ω负载
下面是所期望的操作参数:
输出功率:
负载阻抗:
输入电平:
输入阻抗:
带宽:
1Wrms
8
1Vrms
20k
为100Hz - 20kHz的
±
0.25分贝
其结果是
1 /( 2π * 20kΩ的*为20Hz ) = 0.398μF
使用0.39μF电容,最接近标准值。
(14)
设计开始,通过指定的最小电源电压
必要的,以获得规定的输出功率。一种方式
找到最小电源电压是使用输出功率
VS在电源电压曲线
典型性能煤焦
Cucumis Sativus查阅全文
部分。另一种方式,使用等式( 4)中,是对
计算要达到的峰值输出电压
期望的输出功率对于给定的负载阻抗。以AC-
计数放大器的电压差,两个额外的电压
年龄,在基于输入输出电压差与电源电压
典型性能特性
曲线,必须
添加到由式(8 )中得到的结果。结果在
等式(9) 。
所需的高频截止的100kHz的产品中(
本实施例)和微分增益,甲
VD
决定了
高通带响应极限。与A
VD
= 3和f
H
=
100kHz时,闭环增益带宽积( GBWP )是
300kHz的。这是小于LM4863的3.5MHz的增益带宽积。同
这个余量,放大器可以在需要设计中使用
更多的差分增益,同时避免性能lrestricting
带宽限制。
推荐的印刷电路板布局
图3至图6示出了所建议的两层的PC
即对于20针MTE封装优化电路板布局
LM4863和相关的外部元件。图7
通过11显示了推荐的4层印刷电路板
布局是针对24针LQ-包装LM4863优化
和相关联的外部元件。这些电路是否变形
签订了与外部5V电源, 4Ω的扬声器使用。
这些电路板都容易使用。适用于5V和接地,以
董事会的V
DD
和GND焊盘上。连接4Ω
董事会的-OUTA和+ OUTA和扬声器之间
OUTB和+ OUTB垫。
15
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(8)
(9)
V
DD
(V
OUTPEAK
+ (V
ODTOP
+ V
ODBOT
))
输出功率与电源电压曲线为8Ω负载
表示4.6V的最小电源电压。这是很容易
通过常用的5V电源电压满足。附加
电压裕量产生的利益,从而使

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