比tda7294好的芯片芯片的静音端什么意思?

  六款常用IC芯片的比较和应用

  本文将为大家介绍现在流行的6款IC音频功率放大器分别是美国国半公司的LM1875、LM4766、LM3886(LM4780)以及ST意法公司的TDA9293和TDA比tda7294好的芯片,它们的标称输出功率在30~100W范围内适用于家用高保真音频功率放大器。

  采用这几款IC的功放具有元件少、调试简单的特点功率、音质与一般的分立元件功放相比毫不逊色,因此一直受到广大DIY发烧友特别是初学者的喜爱。

  虽然JeffRowland证明了可以好声(而且这些IC家喻户晓使用者众多),但“IC音质不如分立元件”的观念却依然扎根于广大DIY发烧友的心里很多人对这些芯片的认识来自未能发挥芯片的制作,造成对这些芯片的误解

  本文将从产品数据手册入手,多角度深入地挖掘产品数据手册中包含的丰富信息,揭开数据背后隐藏的秘密以求给大家一个铨面的认识。

  LM1875是美国国家半导体公司20世纪90年代初推出的一款音频功放IC它采用TO-220封装,外围元件少性能优异,直到现在还一直被广泛應用于音响上

  LM1875价格低廉,最适合于不想花太多钱又想过发烧瘾的爱好者业余制作其音质也一直广受好评。LM1875体积小巧且功率可达30W,内部也有过载、过热及感性负载反峰电压保护

  LM4766是国半公司推出的双声道大功率放大,每个声道在8欧姆负载上可以输出40W平均功率洏且失真小于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公司研淛的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電源)、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

  LM3886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。

  LM4780技能参数与LM3886完全一样應该就是LM3886的双软声道版本,它内含是两个LM3886

  TDA比tda7294好的芯片、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还有較高的输出功率(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

  TDA7293支持多片并联运行,並具有削峰和输出短路指示

  二、参数对照与深入分析

  很多人都知道这些参数,如果仅仅停留在这一层面上相信是不够的。其實产品数据手册中还包含了大量的重要信息,因为厂商要通过产品数据手册来指导用户使用产品这些信息对于我们用好这些芯片是非瑺有用的,但厂商为了吸引客户一定会尽可能将产品最光鲜的一面给大家看,同时尽可能隐藏器件的弱点造成一些重要信息常常被我們所忽视或误读。

  厂商常用的忽悠手段有:1使用非常规的测试条件;2把最好的数据放在最显眼的位置

  因此,作为对策解读产品数据手册的一个基本原则是:我们不仅要看数据,更要看这些数据是怎么来的(即测试条件是什么)不然往往会被数据所欺骗。另外┅个原则是要清楚数据手册的数据都是器件的极限,实际表现往往相去甚远

  下面我们对这几款芯片的主要数据做一个深入的分析。需要说明的是本文所有数据均源自厂商的产品数据手册。

  从表1可以看到TDA比tda7294好的芯片的最大输出功率可达100W,远远大于LM3886的68W实际上TDA仳tda7294好的芯片的100W是毫无意义,它是在失真THD=10%时的输出功率而LM3886的68W是在失真加噪声THD+N=0.1%时候的功率。

  事实上TDA比tda7294好的芯片在THD=0.1%时的功率与LM3886相差无几這就ST在测试条件上玩的一个花招。如果你设计一个需要输出100W可用功率的功放那么粗心选用一片TDA比tda7294好的芯片必然会导致失败。

  表2详细哋反映了各无芯片的实际输出功率与失真率、电压及负载的关系

  从表中可以看出:TDA7293/TDA比tda7294好的芯片在同样的电压下,输出功率略大于LM3886這是由于TDA7293/TDA比tda7294好的芯片输出级采用了自举电路的原因。

  不过自举电路的代价是使听感变差,如果去掉自举电容音质会明显改善,但朂大输出功率将小于LM3886这是因为DMOS的开启电压较高的原因。

  受散热与输出电流的限制号称100W的TDA7293/TDA比tda7294好的芯片推4欧姆音箱的推荐工作电压仅為±29V与±27V,与LM3886的±28V相比没有优势虽然在推8欧姆音箱的时候TDA7293与LM3886拉开了距离,工作电压可达±40V输出功率明显胜出,但根据分析限制最大輸出的关键是封装,封装类似的芯片的最大输出功率其实都差不多

  从表中还可以看出,LM4766不适合驱动4欧姆的音箱(未给出数据)这昰由于芯片的最大输出电流仅为4A(见表1),低于推荐的±26V工作电压驱动4欧姆负载所需的电流

  LM4766要驱动4欧姆的音箱只能降低工作电压(栲虑管压降的话应该不超过±18V)。几年前曾经有人用LM4766制作的40W功放号称能推好丹拿(4欧姆音箱),不少人信以为真如果我们仔细研究过數据手册,熟悉产品特性的话就不会上当受骗了。

  同样LM1875受输出电流的限制,推荐电压下4欧姆负载的最大功率小得可怜仅同8欧姆┅样。它与LM4766一样都不适合用来推低阻抗音箱一定要推低阻抗音箱的话,应该采用并联方式LM4766和LM1875的输出电流较小的另一个原因是受封装限淛,最大功耗较低必须把电流限制在较小的水平上。

  综上所述用LM1875和LM4766做的BTL电路,不并联的话供电电压没心要超过±18V,而且只能推8歐姆的音箱而THD=10%时,输出信号已经严重削峰这时的功率对高保真来说毫无意义。

  在产品数据手册的开头部分往往会给一个很漂亮嘚失真率数据,比如表1里面LM3886的0.004%TDA比tda7294好的芯片的0.005%。我们千万不要被这些漂亮的数据所欺骗要知道这是某个频率、某个功率下的失真,是该芯片的极限除些之外,所有条件下失真率都将超过这个数字而且多半是超过一个数量级以上的。

  数据手册后面的失真率曲线才是峩们应该关注的:

  失真率曲线比较复杂与多种因素相关,如功率、频率、负载阻抗等通常,产品数据手册至少会给出1kHz频率下失真率与输出功率的关系曲线

  图7~图11是产品数据手册里给出的THD失真率曲线的一部分。LM1875总共有两张图LM4766有4张,LM3866最详细有12张(这里只列出开頭两张)TDA7293有两张,TDA比tda7294好的芯片有4张(这里只列出开头两张)

  在读这些图时要注意以下几点:

  1.THD与THD+N是不同的,THD+N是包含了噪声的所以THD+N总是偏大,含金量更高一些

  2.测试时,加不加滤波器对测试结果有明显影响加了滤波器限制带宽以后,失真率会减小带宽越尛,失真率也越小参考价值也越小。

  图中标注No Filters就是没有限制信号带宽;标注BW<80kHz说明测试仪器限制信号带宽是80kHz,即功放的20 kHz的4次以上16 kHz嘚5次以上等谐波都没有计算进去,失真率自然就小一些不标明测试带宽的图,一定要用怀疑的眼光去看宁可信其有,不可信其无

  从这些图中我们可以得到以下信息:

  这些芯片中,大功率下失真最小的是LM388650W功率下20 kHz失真率不到十万分之二多点。相比之下TDA7293虽然在300Hz咗右时,最低失真率与LM3886一样但随后失真率上升比LM3886快,到20 kHz时已经是万分之五数倍于LM3886。

  TDA7293/TDA比tda7294好的芯片的高频(比如20 kHz)失真率从3W左右开始僦随功率增大而增大说明高频的谐波增加速度大于基频的增加速度,这真是让人失望而LM3886的20 kHz失真率走到30W以上才开始增加。

  从数据手冊上看LM4766的内部电路与LM3886可谓大同小异,失真特性也几乎一模一样

  LM1875的内部电路大不一样,失真特性也大不一样LM1875的失真率数值虽然比LM4766、LM3886都大,但在100Hz~10kHz这段人耳最敏感的区间内几乎是不变的而LM4766、LM3886的失真率从300Hz最低点开始就直线上升,到20kHz时已经增大了8倍左右很多人都说LM1875是朂好听的功率IC,原因可能就在于此

  常用的聆听功率在1~10W之间,这个范围内LM3886、TDA7293、TDA比tda7294好的芯片的失真率看起来都差不多,LM3886只是略小一點但在LM3866的数据是THD+N,这里包含了噪声由于越是小功率的时候噪声的影响越大,因此实际的失真率还是LM3886明显低于TDA7293和TDA比tda7294好的芯片。

  3、壓摆率与功率带宽

  压摆率的英文表示是Slew Rate(简称SR)压摆率也称转换速率。其单位是V/us它反映的是放大器对信号变化速度的反应能力。信号幅度越大信号频率越高,要求放大器的SR也越大如图12所示。三者之间的关系为Imax=SR/(2PAI*Um)其中Um是最大输出电压。

  对于功率放大器来说fmax僦是功率带宽,输出电压越高功率带宽越窄。如TDA7293的数据手册里面没有功率带宽的数据我们可以根据SR公式来推算功率带宽。根据数据手冊里TDA7293的推荐电压是±40VSR=10V/uS,不考虑输出管压降它的最大满功率频率(功率带宽)就等于10*10的6次方/(6.28*40)=39.8 kHz。

  降低工作电压可以提高功率带宽但同时也降低了最大输出功率。为了不降低最大输出功率或者提高功率带宽可以采用BTL电路,每块芯片只负责一半的输出电压同样输絀功率下,功率带宽翻倍

  压摆高意味着大功率输出时有较小的高频失真,这几个芯片中LM3886具有最大的压摆率

  SR公式还可以帮助我們验算数据手册中的功率带宽数据有没有水份。比如LM4766有个输出电压摆幅与输出信号频率关系曲线(如图13所示)。可以看到LM4766的功率带宽囿90 kHz以上,但用SR公式计算得到的功率带宽是71 kHz再从图13中左下角的说明,THD<10%其原因就在于此,90 kHz时输出20V电压已经严重失真了这个曲线有水份。

  该数据的意思是对电源波动的抑制能力数值越高越好。这个参数恐怕不大引人注意也很少有人提到它,实际上这个参数很大程度仩影响到了器件的表现

  数据手册里面单独列出的数据一般是100Hz时正电源的电源抑制比。100Hz时的电源抑制比看起来很高所以即便使用最簡单的整流电源,芯片的输出端也不会有交流声出现不过,电源抑制比(特别是负电源抑制比)从芯片极点频率(几十Hz)开始随着频率升高程6dB的斜率降低因此,电源中的高频噪声会串入到输出端造成听感变坏。

  加上功率IC是大电流元件电源回路很小的阻抗就能带來比较大的电压变化,所以电源的退耦、布线就变得非常重要了。这也是为什么更换电源的滤波电容、退耦电容能明显改变声音的原因

  从表1中可以看出,国半的芯片都具有很高的电源抑制比而ST的TDA7293、TDA比tda7294好的芯片只有可怜的75dB,比LM3886低了45dB相当于差200倍。这也是可以解释TDA7293、TDA仳tda7294好的芯片高频失真为什么比较高的原因

  由于负电源的抑制比相比正电源差得多,如图14所示因此,单电源的OTL电路往往会给人意外嘚惊喜这是因为负电源成了地线,负电源的变化被取消了而正电源的抑制比在很大的频率范围内保持很高,电源的杂音比很好的抑制叻的缘故(原作者:朱军)

  本文将为大家介绍现在流行的6款IC音频功率放大器,分别是美国国半公司的LM1875、LM4766、LM3886(LM4780)以及ST意法公司的TDA9293和TDA比tda7294恏的芯片它们的标称输出功率在30~100W范围内,适用于家用高保真音频功率放大器

  采用这几款IC的功放具有元件少、调试简单的特点,功率、音质与一般的分立元件功放相比毫不逊色因此一直受到广大DIY发烧友,特别是初学者的喜爱

  很多人都知道这些参数,如果仅僅停留在这一层面上相信是不够的。其实产品数据手册中还包含了大量的重要信息,因为厂商要通过产品数据手册来指导用户使用产品这些信息对于我们用好这些芯片是非常有用的。

  因此解读产品数据手册的一个基本原则是:我们不仅要看数据,更要看这些数據是怎么来的(即测试条件是什么)不然往往会被数据所欺骗。另外一个原则是要清楚数据手册的数据都是器件的极限,实际表现往往相去甚远

  本文将继续对这几款芯片的主要数据做一个深入的分析。需要说明的是本文所有数据均源自厂商的产品数据手册。一、参数对照与深入分析

  大家都知道功放的输出电流能力非常重要。因为音箱是一个复杂的负载标称8欧姆的音箱,最低阻抗可能低臸4欧姆甚至更低推这样的音箱,输出电流小的功放就会脚软通常表现为低频下潜差,量感少或者量感多却发混

  在输出电流能力仩,大多数IC放大器与分立元件功放确实有距离单个大功率管的最大可输出电流一般在10A,而LM1875和LM4766仅能输出4ATDA7293和TDA比tda7294好的芯片的6.5A输出电流还算可鉯,推欧姆的音箱还能胜任

  LM3886是个例外,10A的电流输出能力与分立元件功放的大功率管相当推荐电压(±28V)下驱动4欧姆的音箱也足够叻,只有一些特别大食的音箱才会难倒它

  好在这些IC的价格很低,比一对大功率管的价格还低我们可以采用多片关联的方式来成倍提高输出电流能力。比如JeffRowland采用LM3886的功放就是3片关联的BTL电路,每声道6片可以把4欧姆的大食音箱推得服服帖帖。

  TDA7293更是内置了多片关联功能可以直接多片关联而不需要均流电阻。详见后文功率IC的并联

  2、开环增益、单位增益带宽

  在数据手册里写明的开环增益是直鋶开环增益。开环增益是在低于极点频率时大致保持平直,在极点频率下降3dB然后,随着频率增加经每倍频程-6 dB的斜率下降增益下降到0 dB時候的频率就是单位增益带宽。

  开环增益与极点频率有关但厂商不会明确告诉你极点频率是多少Hz。不过我们可以通过开环增益与單位增益带宽来推算出极点频率,计算方法很简单:极点频率=单位增益带宽/开环增益根据表1数据可以推算出LM4766的极点频率为14 Hz,LM1875的极点频率為174 Hz

  图16和图17分别是LM4766和LM1875的开环增益和相移曲线。看到了吗LM4766与LM3886的曲线几乎一模一样,因为其内部电路基本是一样的

  LM1875数据手册里面嘚开环增益图很奇怪,是单位增益附近的增益相位图应该是厂商想让大家看得更清楚一些,闭环后LM1875的相位裕量如图18所示。可以看到洳果把LM1875接成跟随器,相位裕是不是为0这是不稳定的,所以LM1875的数据手册中特别注明LM1875的放大倍数不能小于10倍(20dB)

  LM4776与LM3886的相位裕量略小于LM875,数据手册里推荐的放大倍数为20倍笔者试过LM3886用于10倍放大,仍然是稳定的

  TDA7293与TDA比tda7294好的芯片的数据手册里面没有开环增益曲线,连单位增益带宽数据也没有显然厂商不想让大家看到这个曲线,因为有了单位增益带宽与开环增益我们可以通过极点频率计算公式来算出极點频率,继而复原出开环增益曲线对于这样一个重要的参数,厂商避而不谈这意味着什么?

  一般认为较高的开环增益闭环后饼反馈较深,有助于降低闭环失真因为随着频率升高,开环增益归结为小了因此借负反馈低失真的会很好。这也是TDA7293与TDA比tda7294好的芯片的高频夨真比较大的又一个原因

  3、输入偏流、输入失调电压、输入失调电流

  对音频功率放大器来说,这几个参数最主要影响的是静态Φ点偏移电压如果负反馈回路上有直流负反馈电容,那么可以不关心这几个参数LM1875数据手册里面就没有这几个参数。这几个芯片的标准電路都含有直流负反馈电容

  不过,这个电容对音质的负面影响是明显的短路这些电容就变成了一个直流放大器,音质会明显提高要是你想做一个直流放大器的话,就必须考虑这几个参数的影响一般来说要注意以下两点:

  (1)输入偏置电阻越小则放大倍数越尛,中点偏移也越小但输入偏置电阻不能无限小,对于同相放大电路来说输入偏置电阻决定了输入阻抗,因此一般不能低于10k放大倍數也不能随意减小,不然会造成寄生振荡甚至自激详见后面的应用注意事项。

  (2)选择合适的电阻使得正负输入端阻抗相等可以得箌较小的中点偏移并且温漂也较小,如图19中取R1=R4=1kR2=R3=20k,这个直流放大电路的中点偏移不会大于50mV

  如果要求中点偏移很低,比如多芯片并聯那么要加上图20的调零电路。

  所谓的标准电路就是数据手册上提供的电路按照标准电路制作,用料不差的话声音也过得去图21~圖25就是这几个IC的标准电路。

  TDA7293和TDA比tda7294好的芯片的标准电路里面的静音与待机开关是分开的这使实际应用中比较麻烦因为这两个芯片的的靜音与待机信号是有先后顺序要求的。不仅是这两个信号对电源也是有要求的。

  数据手册中给出了各个信号的顺序图但未注明如果不按照这样的顺序会有什么结果。不过从用户反馈的信息可以肯定顺序出错的话会导致芯片烧毁。

  TDA7293、TDA比tda7294好的芯片的数据手册里另外给出了一个用开关控制待机、静音信号的电路保证了待机、静音信号的顺序正确,建议大家采用这个电路如图27所示。TDA7293、TDA比tda7294好的芯片還有一点未在手册中提及不注意的话会烧毁芯片。

  我们看到TDA7293、TDA比tda7294好的芯片的电压放大级供电线路脚与输出级供电脚是分开的,因此有人尝试在输出级与电压放大级之间加一个RC滤波,期待获得更好的音质但结果总是一开机就烧毁芯片。这是因为TDA7293、TDA比tda7294好的芯片要求電压放大级的供电电压大于电压但在任何时候都不能低于输出级,当加了RC滤波后开机瞬间电压放大级电压低于输出级电压,必然烧毁芯片

  2、最小放大倍数与最合适放大倍数

  前面提到放大倍数越小,负反馈越深频响越宽,但也越不稳定这几个功率放大芯片嘚相位裕量都不大,因此放大倍数不能很小LM1875、TDA7293、TDA比tda7294好的芯片的数据手册里面都提到了最小放大倍数,LM1875是10倍TDA7293、TDA比tda7294好的芯片是20倍。

  LM4766和LM3886雖然没提到最小放大倍数但数据手册里面的标准电路和默认测试条件都是20倍(反馈电阻是20K/1K)放大。LM1875同样是20倍TDA7293、TDA比tda7294好的芯片是32倍(22K/680),筆者称之为最合适的放大倍数除特殊要求外,我们应该使用最合适的放大倍数这样会得到最佳效果。

  3、功率IC的并联

  前面提到單个IC芯片的最大输出电流往往不能满足要求需要多个芯片并联来提高电流输出能力。多芯片并联不仅能提高最大输出电流还能减轻每個芯片的负担(相当于负载阻抗增大了)、发热量降低、音质也会得到改善,好处多多

  当多个芯片并联运行时,要注意以下几个方面:

  (1)每个芯片的输出端要要串联一个均流电阻(1%精度的0.1欧姆大功率电阻)后才能接在一起不然会导致某个芯片过热,自激甚至烧毀,如图28所示

  (2)决定放大倍数的两个反馈电阻需要用0.1%的高精度电阻。

  (3)各个芯片的中点偏移相关不要超过5mV可以采用直流負反馈电容、直流伺服、调零电路等办法达到要求。

  在这几个芯片中TDA7293是内置多芯片并联的,多块芯片的并联非常简单与刚才讲到嘚并联方法不一样,输出端可以直接并联不需要均流电阻,如图29所示

  TDA7293内部分为电压放大级与电流输出级,并联运行时一块芯片接成主芯片,由它完成电压放大功能其余芯片接成从芯片,电压放大部分不工作电流输出级和主芯片并联在一起,由主芯片电压放大級推动因此不需要高精度的电阻,也无考虑中点偏移一对致性问题

  这些芯片都内置了SOA保护电路,温度升高时保护电路会限制输絀管的电流,温度越高输出电流越小,把功耗控制在管子的安全区域内很明显,如果散热不佳的话输出电流会变得很小,声音变差甚至出现声音突然中止。

  LM1875的管芯到外壳的热阻为2摄氏度/W其余芯片的管芯到外壳的热阻为1摄氏度/W,保护电路检测到芯片温度升高箌150摄氏度时会使芯片停止工作。

  热阻和管芯极限工作温度决定了最大允许功耗从表3中可看出,除LM1875外LM4766、LM3886、TDA7293、TDA比tda7294好的芯片的最大允许功耗其实是一样的。由于LM4766内含两个声道单个声道的最大功耗是一半。

  我们知道甲乙类电路最大功耗的Pmax=Us平方/(2PAI平方*Rl)+Pq其中的Us为电源電压,Pq为静态功耗由于静态电流相差不大,那么根据公式对于相同负载(LM4766是双声道芯片,计算最大功耗时要将负载阻抗除以2)极限連续工作电压也是一样的。

  也就是说这些芯片的最大连续输出功率其实没什么区别,换句话说是芯片的封装形式决定了芯片的最大輸出功率最明显的证据就是国半的LM4766和LM4780,两者都是双声道芯片几个问题结构相同,LM4766与LM3866封装相接近每声道最大输出功率大大小于LM3886,而LM4780采鼡了巨大的27脚封装使和它每个声道都能输出接近LM3886的功率。

  要想提高最大连续输出功率唯一的出路就是并联,这是与高电压供电的汾立元件功放末级大功率管必须并联的道理是一样的

TDA比tda7294好的芯片功率放大器的制作 TDA比tda7294恏的芯片是目前性能最好、功率最大的单片音频放大器之一它由欧洲SGS-THOMSON意法公司根据分立元件甲乙类音频功放经典电路设计而成。其前級采用低噪声、低失真的双极性晶体管电路末级采用高耐压、大电流DMOS管缓冲输出,故既有双极性电路的音色纯正优点又有场效应管高壓大电流驱动输出特点。自1998年TDA比tda7294好的芯片介绍到国内至今许多发烧友都为TDA比tda7294好的芯片细腻、自然的音色而着迷。 该芯片的设计具有耐高壓、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能短路电流及过热保护功能使其性能更完善有关电器参数如丅工作电压范围:(VCC+VEE)=80V输出功率:高达100W电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V静态电流:30MA   输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W 总谐波失真(THD):0.01%(典型值)转换速率(SR): 10V/us开环增益:80dB各端脚作用如下:   1脚为待机端;        2脚为反相输入端;   3脚为正相输入端;      4脚接地;   5、11、12脚为空脚;    6脚为自舉端;   7脚为+Vs(信号处理部分); 8脚 为-Vs(信号处理部分);   9脚为待机脚;       10脚为静音脚;   13脚为+Vs(末级);     14脚为输出端; 15脚为-Vs(末级) TDA比tda7294好的芯片的脚静音控制端,当该脚低于2.5V时TDA比tda7294好的芯片执行静音操作,输出端无信号输出脚为待机模式控制端,当该腳低于2.4V时TDA比tda7294好的芯片工作在待机模式,内部电路停止工作LM3886带过压、过高温保护并且具有静噪功能的68W单声道高保真功率放大器,其主要電气参数如表所示 LM3886采用11脚TO-220封装。LM3886典型应用电路如图3所示 LM3886在供电电压为。10V以上时即可工作只是输出功率降低。IM3886的脚为静音控制端当鋶过该脚的电流 大 于1mA时,输出电路执行静音操作输出端无信号输出。 ?IC1构成缓冲放大电路IC2为后级放大器,放大倍率为(R6/R5)+1≈20由于IC2仅作为後级使用,故在输人及接地端间加上一个51kΩ的电阻,这是因为LM3886的正反相输入端要吃电流才能平衡 在图中,R8、C24构成开关机静噪电路使LM3886在開机时,⑧脚对C24充电电流大于1mA内部自动执行静音,以消除当刚开机时的大电流对扬声器的冲击LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘后鍺不绝缘 LM3886组成的50W高保真功率放大器电路 图3是50W高保真功率放大器,采用LM3886音频功放集成电路构成电路输入阻抗20k,输入灵敏度1000mV电压增益26dB,信噪比110dB输出连续平均功率50W,峰值功率可达135W总静态电流50mA,电源电压范围±(30~40)VLl用φ1.2mm漆包线在10Ω/5W金属膜电阻(R7)上平绕10匝后与该电阻并联即鈳。LM3886还具有静音功能其第8脚为静音控制端,当第8脚开路(或接地)时为静音状态;第8脚通过30k电阻接-35V时则无静音调试时,如发现总静态电流過大则是电路自激,可适当调节负反馈回路中的C3、R4或移相网络中的C4

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