• 为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,手机、GPS和MP3播放器等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从桥接负载、电容耦合、虚拟接地及真实接地等不同选择中选出更适合的方案。 这些不同的输出段设计选择各有其优缺点,如桥接负载的动态范围较大,支持单电源工作,但不兼容立体声耳机;电容耦合兼容立体声耳机,同时支持单电源工作,却存在需要大电容及高通滤波等问题;虚拟接地也支持单电源,无需耦合电容,但若有麦克风,就不兼容立体声耳机。  相比较而言,真实接地输出设计
  • 为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,手机、GPS和MP3播放器等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从桥接负载、电容耦合、虚拟接地及真实接地等不同选择中选出更适合的方案。 这些不同的输出段设计选择各有其优缺点,如桥接负载的动态范围较大,支持单电源工作,但不兼容立体声耳机;电容耦合兼容立体声耳机,同时支持单电源工作,却存在需要大电容及高通滤波等问题;虚拟接地也支持单电源,无需耦合电容,但若有麦克风,就不兼容立体声耳机。 相比较而言,真实接地输出设计 >>
  • 来源:news.eefocus.com/article/09-09/9061301030905ZmHv.html?sort=1111_1107_1798_0
  • LM4809/4810双声道耳机放大器 LM4809/4810是双声道耳机放大器,采用5V电源供电,每个通道能够输出105mW连续平均功率,带动16Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)仅为0.1%。LM4809/4810具有最少的外部元件数量,能够提供高品质的输出功率,无需自举电容和缓冲器,适于低功率的便携式系统,且整体增益稳定。LM4809/4810有一个外部控制端,产生有效低电平关断模式,使之在微功耗下工作,还有一个内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。
  • LM4809/4810双声道耳机放大器 LM4809/4810是双声道耳机放大器,采用5V电源供电,每个通道能够输出105mW连续平均功率,带动16Ω负载,总谐波失真及噪声(THD N)仅为0.1%。LM4809/4810具有最少的外部元件数量,能够提供高品质的输出功率,无需自举电容和缓冲器,适于低功率的便携式系统,且整体增益稳定。LM4809/4810有一个外部控制端,产生有效低电平关断模式,使之在微功耗下工作,还有一个内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。 >>
  • 来源:www.eeworm.com/jichuzhishi/201/9262.html
  • LM4910立体声耳机放大器,http://www.592dz.com 相关元件PDF下载: LM4910 LM4910是音频功率放大器,主要设计用于便携式设备,采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32负载。LM4910利用新的拓扑电路,取消了耳机放大器输出耦合电容和半电源旁路电容,它包含先进的喀-扑声消除电路,这种噪声在转换开关通断瞬间产生。LM4910的引脚排列如图所示。
  • LM4910立体声耳机放大器,http://www.592dz.com 相关元件PDF下载: LM4910 LM4910是音频功率放大器,主要设计用于便携式设备,采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32负载。LM4910利用新的拓扑电路,取消了耳机放大器输出耦合电容和半电源旁路电容,它包含先进的喀-扑声消除电路,这种噪声在转换开关通断瞬间产生。LM4910的引脚排列如图所示。 >>
  • 来源:www.592dz.com/dz/26945/9714999.html
  • 放大器,采用3.3V电源供电,每个通道能够输出40mW连续平均功率带动16负载,或每个通道输出25mW连续平均功率带动32负载。LM4911可采用单端电容耦合输出或OCL输出的结构,有低功耗关断模式和功率静噪模式,当快速导通时输出端释放变化电压低于1mV。LM4911还含有内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。
  • 放大器,采用3.3V电源供电,每个通道能够输出40mW连续平均功率带动16负载,或每个通道输出25mW连续平均功率带动32负载。LM4911可采用单端电容耦合输出或OCL输出的结构,有低功耗关断模式和功率静噪模式,当快速导通时输出端释放变化电压低于1mV。LM4911还含有内部热关断保护机构,其引脚排列如图所示。 >>
  • 来源:diagram.weeqoo.com/2007/10/2007101716482213474.html
  • 乐之邦 HP10 耳机放大器 乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元。  乐之邦 HP10 耳机放大器  乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元[官方指导价],大家关心的是,HP10哪些地方缩了水。 外观风格上基本变化不大,但细节上变化不小。
  • 乐之邦 HP10 耳机放大器 乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元。 乐之邦 HP10 耳机放大器 乐之邦 HP11 耳机放大器 乐之邦于2010年底发布了HP11耳机放大器,时隔近三年,HP10发布,但HP10并不是改良版本,而是简化版,价格则由1999元降低至999元[官方指导价],大家关心的是,HP10哪些地方缩了水。 外观风格上基本变化不大,但细节上变化不小。 >>
  • 来源:www.youhifi.com/APruduct/PDD_HeadphoneAmplifier_44032_51_283189.html
  • 信息类型:供应 AB类立体声耳机驱动芯片-TDA1308T TDA1308T是NXP(恩智浦)公司最新推出的AB类耳机驱动集成电路,它的最大特点是体积小、功耗低、性能优异,特别适用于CD随身听等袖珍式数字音响,也可用于激光唱机的耳机监听。TDA1308T是用1mCMOS工艺制造的,采用8脚小型贴片封装,其尺寸只有5.
  • 信息类型:供应 AB类立体声耳机驱动芯片-TDA1308T TDA1308T是NXP(恩智浦)公司最新推出的AB类耳机驱动集成电路,它的最大特点是体积小、功耗低、性能优异,特别适用于CD随身听等袖珍式数字音响,也可用于激光唱机的耳机监听。TDA1308T是用1mCMOS工艺制造的,采用8脚小型贴片封装,其尺寸只有5. >>
  • 来源:www.mianfeiic.com/Class/20269_1.html
  • 用耳機經過耳放聽音樂,是個人很好的享受,能達到花很少的錢,聽到非常好的音響的效果。 精巧的掌心XM型耳放+前級,配用6J1膽管調聲,聲音通透、聽感好。 半導體器件中的場效應管體積小、耗電低、噪聲極小。最可貴的是,它的工作特性與膽管雷同,工作時不像晶體管那樣隨溫度的變化而變化,穩定度極高。 所以用膽管6J1作為調聲、推動,MOS管採用進口VMOS管作甲類放大,做成精巧的掌心耳放,別看它的體積這樣小,其性能不錯,精巧實用。 電路參考精典電路,並精簡改動,其音質柔美動聽,是一款超性
  • 用耳機經過耳放聽音樂,是個人很好的享受,能達到花很少的錢,聽到非常好的音響的效果。 精巧的掌心XM型耳放+前級,配用6J1膽管調聲,聲音通透、聽感好。 半導體器件中的場效應管體積小、耗電低、噪聲極小。最可貴的是,它的工作特性與膽管雷同,工作時不像晶體管那樣隨溫度的變化而變化,穩定度極高。 所以用膽管6J1作為調聲、推動,MOS管採用進口VMOS管作甲類放大,做成精巧的掌心耳放,別看它的體積這樣小,其性能不錯,精巧實用。 電路參考精典電路,並精簡改動,其音質柔美動聽,是一款超性 >>
  • 来源:www.dcfever.com/trading/view.php?itemID=1960176
  • New Stereo Headphone Amplifiers Applied in Consumer Products 安森美半导体 真实接地放大器 一般来讲,耳机放大器的输出级有四种接法:第一种是真实接地的接法,这种解法不需要隔直电容,也不需要兼容立体声耳机,但需要双电源供电;第二种接法是桥接负载,这种接法只需要单电源供电,但不兼容立体声耳机,它的优点是动态范围比较大,可以达到两倍的VDD;第三种接法是电容耦合接法,这种接法兼容立体声耳机,采用单电源供电,但需要一个体积较大、价格比较昂贵的隔直电容,而
  • New Stereo Headphone Amplifiers Applied in Consumer Products 安森美半导体 真实接地放大器 一般来讲,耳机放大器的输出级有四种接法:第一种是真实接地的接法,这种解法不需要隔直电容,也不需要兼容立体声耳机,但需要双电源供电;第二种接法是桥接负载,这种接法只需要单电源供电,但不兼容立体声耳机,它的优点是动态范围比较大,可以达到两倍的VDD;第三种接法是电容耦合接法,这种接法兼容立体声耳机,采用单电源供电,但需要一个体积较大、价格比较昂贵的隔直电容,而 >>
  • 来源:theme.eccn.com/theme/2015/robot/ArticleShow.html?pid=2009091010160075
  •   LM1876是立体声音频功率放大器,每个通道能够输出20W连续平均功率,带动4或8负载,总谐波失真及噪声(THDN)低于0.1%;由外部逻辑控制,每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式和节省功率的待机模式。LM1876利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。其引脚排列如图所示。 来源:
  •   LM1876是立体声音频功率放大器,每个通道能够输出20W连续平均功率,带动4或8负载,总谐波失真及噪声(THDN)低于0.1%;由外部逻辑控制,每个放大器都有一个独立的平滑过渡渐现/渐隐静噪模式和节省功率的待机模式。LM1876利用其自身尖峰瞬间温度保护电路提供固有的动态保护区域(SOA),使其性能等级高于离散混合放大器。其引脚排列如图所示。 来源: >>
  • 来源:www.dzsc.com/data/circuit-40751.html
  •   全分离甲类耳放应该说是耳放DIY的最高境界,分立元件不同于集成电路,需要前期精密的设计和元件配对,后期复杂的调试,不少朋友对于这种放大器都有点头疼。其实电路设计本身并不难,难的是如何把电路做成一台高品质的耳机放大器。国内的电子书籍讲理论是头头是道,实践绝对是垃圾到家,这里推荐大家看一下科学出版社出版的《晶体管电路设计》非常实用。   辽宁大学耳机爱好者联盟在一年之前推出了一款便携式耳放作为试水之作,反响还不错,运放搭配合适很容易出好声。今年在多方帮助下我们设计并制作了我们辽宁大学耳机爱好者联盟第一款全
  •   全分离甲类耳放应该说是耳放DIY的最高境界,分立元件不同于集成电路,需要前期精密的设计和元件配对,后期复杂的调试,不少朋友对于这种放大器都有点头疼。其实电路设计本身并不难,难的是如何把电路做成一台高品质的耳机放大器。国内的电子书籍讲理论是头头是道,实践绝对是垃圾到家,这里推荐大家看一下科学出版社出版的《晶体管电路设计》非常实用。   辽宁大学耳机爱好者联盟在一年之前推出了一款便携式耳放作为试水之作,反响还不错,运放搭配合适很容易出好声。今年在多方帮助下我们设计并制作了我们辽宁大学耳机爱好者联盟第一款全 >>
  • 来源:bbs.imp3.net/article-31643-1.html
  • 型号 SGM4812YMS10 品牌 SGM 批号 14+ 数量 63000 封装 MSOP10 备注 Original 全新原装 SGM4812 132mW差分输入,立体声音频功率放大器 SGM4812 概述 该SGM4812是一款立体声音频功率放大器具 有差动输入。操作上5V单电源供电,它提 供每通道连续RMS功率132mW到16负载, 典型值为0.
  • 型号 SGM4812YMS10 品牌 SGM 批号 14+ 数量 63000 封装 MSOP10 备注 Original 全新原装 SGM4812 132mW差分输入,立体声音频功率放大器 SGM4812 概述 该SGM4812是一款立体声音频功率放大器具 有差动输入。操作上5V单电源供电,它提 供每通道连续RMS功率132mW到16负载, 典型值为0. >>
  • 来源:yiqiyibiao.huangye88.com/xinxi/61822794.html
  • HIFI说 网站服务协议和隐私权声明 条款 《HIFI说服务协议》 欢迎使用www.HIFIshuo.com(HIFI说)提供的基于互联网和移动网的相关服务(网络服务)。本服务协议(本协议)适用于用户使用HIFI说提供的所有网络服务。用户在注册过程中点击同 意按钮即表示用户完全接受本协议项下的全部条款。 请用户在访问和使用HIFI说提供的网络服务前仔细阅读本协议,用户访问或使用HIFI说提供的网络服务,将视为用户同意并接受本协议全部条款的约束。用户不能以未阅读本协议
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  • 来源:fwww.hifishuo.com/view_comm.php?id=11665
  • 摘要:本文讨论的滤波器设计均假设负载阻抗为8Ω。音圈电感导致20kHz的频率范围内,多数宽范围动圈扬声器的阻抗变高。该特性有助于实现高效率的无滤波器工作,但选择滤波器件以降低EMI时,应考虑阻抗的上升。 引言 近年来D类放大器的技术迅猛发展,最常见的莫过于应用于每个通道低于50W的低功耗产品中。在这些低功耗应用中,D类放大器相比传统AB类放大器而言有效率上的先天优势,因为D类放大器的输出级通常只处于导通或关断,没有中间偏压级。然而,长久以来,这一效率上的优势并未使其获得设计人员的广泛青睐,因为
  • 摘要:本文讨论的滤波器设计均假设负载阻抗为8Ω。音圈电感导致20kHz的频率范围内,多数宽范围动圈扬声器的阻抗变高。该特性有助于实现高效率的无滤波器工作,但选择滤波器件以降低EMI时,应考虑阻抗的上升。 引言 近年来D类放大器的技术迅猛发展,最常见的莫过于应用于每个通道低于50W的低功耗产品中。在这些低功耗应用中,D类放大器相比传统AB类放大器而言有效率上的先天优势,因为D类放大器的输出级通常只处于导通或关断,没有中间偏压级。然而,长久以来,这一效率上的优势并未使其获得设计人员的广泛青睐,因为 >>
  • 来源:www.safetyemc.cn/emc/201205/22/974.html
  • 技术参数 电子管:ECL84(6D8管,或自行替换) 输入:RCA插孔 输入阻抗:10K欧姆 输入灵敏度:700mV 输出:6.3mm 输出阻抗:8~600(日本Z11-EI48输出变压器) 输出电压:14Vp-p 耳机功率:0.08W@600欧姆; 0.16W@300欧姆; 0.36W@100欧姆; 1W @ 32ohms 低增益 2db,高增益 +17db 频率响应:30-30Khz (1db) 自动切换交流电压:100-250V AC 功耗:20W 标准IEC输入,带保险丝保护(2A保险丝) 重量
  • 技术参数 电子管:ECL84(6D8管,或自行替换) 输入:RCA插孔 输入阻抗:10K欧姆 输入灵敏度:700mV 输出:6.3mm 输出阻抗:8~600(日本Z11-EI48输出变压器) 输出电压:14Vp-p 耳机功率:0.08W@600欧姆; 0.16W@300欧姆; 0.36W@100欧姆; 1W @ 32ohms 低增益 2db,高增益 +17db 频率响应:30-30Khz (1db) 自动切换交流电压:100-250V AC 功耗:20W 标准IEC输入,带保险丝保护(2A保险丝) 重量 >>
  • 来源:www.hifidiy.net/index.php/Home/Article/detail/id/15510.html
  • 详细说明 HT97220 为差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1k负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。 IC有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5.
  • 详细说明 HT97220 为差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1k负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。 IC有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5. >>
  • 来源:www.258.com/product/13521142.html
  • LC-KING 耳机放大电路 对音响发烧友来说,发烧音响就等于烧钱,对一些经济条件不十分宽裕的发烧族来说,玩耳机就是一个很好的不需要太多的钱的最佳发烧途径了,原因很简单,一般来说,花两三百块钱连市面上劣质的音响器材都难买下来,但是却能买到一副很不...
  • LC-KING 耳机放大电路 对音响发烧友来说,发烧音响就等于烧钱,对一些经济条件不十分宽裕的发烧族来说,玩耳机就是一个很好的不需要太多的钱的最佳发烧途径了,原因很简单,一般来说,花两三百块钱连市面上劣质的音响器材都难买下来,但是却能买到一副很不... >>
  • 来源:www.xianjichina.com/news/tag_27567
  • 对于47耳放的完美改进 制作高保真耳机放大器 之前一直折腾功放听桌面音箱,半年前忽然打算用用耳机了,于是入了森海的HD595。 虽然50欧的阻抗不算高,但是要发挥出设备的实力耳放还是少不了的。 所以,决定自己动手做一个耳放。 这期间参考了大量关于耳放的资料,最终决定以47耳放电路为基础并加以改进制作一个比较完美的耳机放大器。便动手做了起来。 一、放大部分 47耳放是一位外国人设计的电路,电路如图。  因为电路中有较多以47为参数的元件所以称作47耳放。 传说中的47耳放结构其实是很简单的, 第一级运放进行
  • 对于47耳放的完美改进 制作高保真耳机放大器 之前一直折腾功放听桌面音箱,半年前忽然打算用用耳机了,于是入了森海的HD595。 虽然50欧的阻抗不算高,但是要发挥出设备的实力耳放还是少不了的。 所以,决定自己动手做一个耳放。 这期间参考了大量关于耳放的资料,最终决定以47耳放电路为基础并加以改进制作一个比较完美的耳机放大器。便动手做了起来。 一、放大部分 47耳放是一位外国人设计的电路,电路如图。 因为电路中有较多以47为参数的元件所以称作47耳放。 传说中的47耳放结构其实是很简单的, 第一级运放进行 >>
  • 来源:wenda.chinabaike.com/b/38274/2013/1012/473738.html