北京东微推出立体声功放和扬声器保护电路

来源:安博电竞官网    发布时间:2023-10-02 14:07:14

  北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发立体声功放和扬声器保护IC(增强型)—EMT1237B,并在近期开始全面供货。该芯片是专为保护立体声功放和扬声器而设计的一款集成电路,通过继电器控制功放和扬声器的连接状态,实现了系统的高可靠性,并对系统性能有所改善。

  芯片EMT1237B采用Bipolar工艺制造,封装形式为SIP8L;电路只通过一个引脚即可检测功放输出直流漂移情况,当直流漂移量超过芯片保护设定值时,电路会经过控制继电器将功放和扬声器断开,确保不会因直流量过大而导致线圈发热,进而达到保护功放和扬声器之目的。该电路同时具有延时开机和关机检测功能,避免了产生开、关机噪声。

  此款EMT1237B芯片在检验测试灵敏度和反应时间上做了较大改善,其产品性能优于国内外同类IC;更为详细的技术参数请参阅北京东微公司网站关于该产品的说明和Data Sheet。

  北京东微目前已经面向消费类电子、移动终端、安全检测等领域开发了全面的产品系列。

  EMT1237B作为其音频系列芯片中的最新一款产品,是响应业界需求的又一自主创新成果。作为本土芯片设计公司,北京东微将继续保持国产创新产品的超高的性价比和稳定供货的竞争优势。

  EMT1237B现已开始提供样片和工程文件,并接受批量订货,订货批量为1000片起订。

  立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用 立体声放大器的基础原理电路 图1 为一种立体声音频放大器原理电路。在分析电路时,首先应了解电路的各元器件的功能,然后从输入端开始,以主要信号的流向为线索,将电路按功能分成几种实验内容,立体声放大器左右声道电路上下对称,因此只需分析一个声道。信号由信号源输入,经音量电位器(GH)分得一定的信号后由平衡电位器对地平衡,连接到运算放大器同相端放大后输出,再经前置三极管放大输入功放三极管放大输出。 立体声放大器的选用 (1)确定功率 一间15 平方米的视听室,平时以1W 的额定功率放音,对听新闻节目已经够用,但欣赏音乐则需要有足够的功率储备。从

  放大器的原理/选用/作用 /

  ACM8629 单声道100W/立体声50W内置DSP音频算法的I2S数字输入D类功放IC解决方案 引言 在无线蓝牙音箱、家庭音频系统、车载音频等产品,D类功放芯片因其效率高、贴片封装等优势越来越普及。在中大功率的音频系统模块设计时,扬声器要输出足够大的功率,模拟输入的功放芯片一定要通过前级运放来做放大和调音。绝大多数的底噪杂音等问题都来源于音源输入、PCB走线干扰。很多板子因PCB面积、结构限制等因素无法规避,一直困扰着电子工程师。 I2S输入的数字功放IC,是将数字音频源直接转换成高品质的音频信号,音频信号不受PCB走线及射频干扰,且内置DSP大大简化了调音的过程,还可提高音质、节省器件成本、简化系统模块设计。数字功放IC因其

  IC解决方案 /

  一、前言 自两年前用LM1875打造了第一台桌面5.1声道功放后,一直对其不带DTS/AC3解码耿耿于怀,也曾想过把D9980A整合进功放,但由于其显示只有数码管,不好看;如果要用VFD显示的话,就得自己写软件,又太麻烦! 今年在网上看到一款D9980的升级版JY-M2解码器,用的是VFD显示。于是琢磨,不如重新打造一台带DTS/AC3解码的桌面5.1声道功放! (注:上面提到的解码器型号,绝没有做广告的意思,之所以把型号写出来,主要是为了方便大家) 二、制作的步骤 1、方案设计: 主声道选用MX50线路,环绕和中置声道还是用LM1875,重低音用两片LM1875 BTL,解码器

  ” /

  Murata此项发明的介绍,作为前端部的功率放大模块,该发明不仅有效的降低了电源噪声,而且还支持多频段/多模式,能够广泛利用于便携电话等通信设施中。 在射频前端市场,Murata和其他三家厂商占据了全球85%以上的份额。随着5G时代的到来,功率放大器模块的内容也增加到包含更多频段、更多射频切换、滤波和功率放大元件。 随着多频段(multiband)化,便携电话的前端电路需要使发送接收信号以低损耗传播。在当前的功率放大器模块中,,存在电源噪声增大的问题。因此,要求用于放大发送信号的功率放大电路在维持发送增益的同时以低噪声传输发送信号。 为此,Murata申请了一项名为“功率放大模块、前端电路以及通信装置”的发明专利(申请

  设计的奥秘 /

  随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求慢慢的升高。在移动通信系统中,为了能够更好的保证一些范围的信号覆盖,我们一般使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端和天线系统发射出去。而在CDMA或WCDMA以及TDSCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB类),将由于非线性的影响产生频谱再生效应,为了较好的解决信号的频谱再生和EVM(误差矢量幅值)问题,就必须对功放采用线性化技术。不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,如何有效、低成本地解决功放地线性化问题就显得很重要。 1、超线性功放解决方案的提出 传统解决功放的线性的方法多数是采用功率回退的方法来保证功

  线性化的设计方案 /

  1.PCB的布局及布线原则     PCB提供了功放电路元器件之间的电气连接,要使功放电路获得最佳性能,元器件的布局及印制导线的布设是关键。     1.1 布局原则     (1)数字功放的功率管工作在开关状态,频率高、电流大,且与电源部分靠得近, 而该功放(如图1—1)由于采用开关电源(图中未画出)供电,干扰和纹波系数较大,因此,元器件在PCB上排列的位置要考虑抗电磁干扰,各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号、数字信号和噪声源这三部分合理地分开,使相互间的耦合为最小。即要求与LM4651⑩ 脚相连的模拟输入部分与其它数字部分要分开, 电源输入、去耦滤波元件,也要与数字处理部分分开, 此外,还应该要考虑电源变压

  电路及抗干扰设计 /

  摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方法,并在成品D类功放器件基础上,成功地实现了经济实用的开关电源。 关键词:D类功放;PWM开关电源;反馈;稳压 引言 很多电子设备的开发研制过程中,都需要各种各样的实验与测试用通用稳压电源。这一类电源要求有较宽的调节范围、一定的输出功率以及完善的保护功能。以往的实验与测试用电源,为实现输出的宽范围调节,大多使用基于模拟串、并联电路的稳压方式,其效率低下已是人们的共识。PWM脉宽调制开关电源的出现,大幅度的提升了电源的效率,可是,现在的PWM开关电源的运用,大多局限在成品电器设备的固定电压的输出模式,其电压可调范围十

  摘要: LX1710/LX1711是Microsemi公司生产的一款数字功放控制器,它与外接功率型开关管配合可构成完整的数字功放,是中功率数字功放中具有Hi-Fi特性的控制芯片。文中介绍了它的要电气特性和外接电路,给出了它与仙童公司的MOSFET FDS4953及FDS6612A组成的数字功放评估板的应用电路和实际指标。 关键词: 中功率D类功放 数字功放控制IC LX1710 LX1711 FDS4953 FDS6612A 1 概述

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