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Número de pieza | CSC4863 | |
Descripción | Two-channel audio power amplifier | |
Fabricantes | Yang Technology | |
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双声道音频功率放大器
产品概述
CSC4863 电路是一种双声道桥接音频功率
放大器。在 5 V 电源电压下,它能向 4 Ω 负载提
供 2.2 W 的输出功率,或向 3 Ω 负载提供 2.5 W
的输出功率,THD + N 小于 1 %。此外,它还具
有耳机输入端,可驱动立体声耳机,以单端模式
工作。
CSC4863 电路是为提供高保真音频输出而
专门设计的。它在使用时只需要很少的外围元
件。为了简化音频系统的设计,CSC4863 电路将
双声道桥接扬声器放大器和立体声耳机放大器
集成在同一块芯片上。
CSC4863 电路还具有外部控制的低功耗关
断功能、立体声耳机放大器、热保护关断功能及
开关噪声抑制功能。
主要特点
z 具有立体声耳机放大器。
z 具有开关噪声抑制功能。
z 单位增益稳定。
z 热保护关断功能。
z 关断时待机电流为 0.6 µA。
z 工作电压范围为 2.0 ~ 5.5 V。
z 采用单端模式、负载为 32 Ω 时,输出平
均功率为 75 mW,最大失真度为 0.5 %。
z 具有 DIP 16、SOP 16、SOP 16W、
HTSSOP 20 等多种封装形式。
典型应用
z 手提电脑。
z 台式电脑。
z 多媒体监视器。
z 便携式视频系统。
引出端排列
DIP 16
SHUTDOWN
GND
+OUT A
VDD
−OUT A
−IN A
GND
+IN A
SHUTDOWN
GND
+OUT A
VDD
−OUT A
−IN A
GND
+IN A
NC
NC
SOP 16 SOP 16W
HP-IN
GND
+OUT B
VDD
−OUT B
−IN B
BYPASS
+IN B
HTSSOP 20
HP-IN
GND
+OUT B
VDD
−OUT B
−IN B
BYPASS
+IN B
NC
NC
深圳市也扬科技有限公司
联系人:周达群
电话:13723411529
第1页
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1 page CSC4863
的负载(如扬声器)连接在这两个放大器的输出
端 −OUTA 与 +OUTA 之间。如图 1 所示,放
大器 1A 的输出作为放大器 2A 的输入,这样导
致两个放大器产生的信号幅值相等,但相位相差
180°。利用这种相位差,将负载接在 −OUTA
和 +OUTA 输出端之间,差动地驱动负载,这
种接法通常称作“桥式连接负载模式”。电路的
差分增益为:
AVD = 2 ( RF / RI )
(1)
桥接负载模式放大器与单端放大器的区别
是,单端放大器驱动的负载是一端接单个放大器
的输出端,另一端接地。对于给定的电源电压,
桥接负载放大器与单端放大器相比有一个明显
的优点,就是它向负载提供差分输出,使负载上
的电压摆幅为单端放大器的两倍。因此,在相同
的条件下,假定放大器没有被限流,或输出信号
没有被削波,那末桥接负载放大器的输出功率是
单端放大器的 4 倍。关于如何选择放大器的闭环
增益,确保使输出信号削波减到最小(失真过大
会损坏扬声器系统中的高频传感器),请参考本
说明书的“音频功率放大器的设计”一节。
差分桥接输出的另一个优点是,由于 A 声
道和 B 声道输出端的偏置都是电源电压的一半,
所以在负载上不存在净直流电压,这样就不需要
外接耦合电容。而使用单电源的单端放大器是必
须外接耦合电容的,如果不外接输出耦合电容,
就会使等于电源电压一半的偏置电压施加到负
载上,导致集成电路内部功耗增大,并可能导致
负载(如扬声器)永久性损坏。
3 功耗
要想成功地设计一个放大器,无论是桥接负
载模式还是单端模式,功耗都是一个必须重点考
虑的问题。公式(2)表示一个单端放大器在给
定的电源电压下、驱动规定的输出负载时的最大
输出功率:
单端 PDMAX =(VDD)2 /(2π2 RL)
(2)
然而,桥接负载放大器提供给负载的功率增
大会导致一个直接后果,就是在相同条件下,电
路的内部功耗增大。由于 AX4863 电路每条声道
有两个运算放大器,所以它以桥接负载模式工作
时,其每条声道的最大内部功耗是单端模式放大
器的 4 倍。根据公式(3),假定桥接负载放大
器的电源电压为 5 V,驱动 4 Ω 的负载,则其单
声道的最大功耗为 1.27 W,立体声工作模式(双
声道)的最大功耗为 2.54 W。
桥接负载 PDMAX = 4×( VDD ) 2 / ( 2π2 RL ) (3)
由于 AX4863 电路有两条声道,因此整个电
路的单端模式功耗和桥接负载模式功耗分别为
公式(2)和公式(3)计算结果的两倍。将根
据公式(3)计算出来的最大功耗值乘以 2,其
结果不能超过公式(4)计算出来的功耗:
PDMAX' = (TJMAX − TA)/ θJA
(4)
AX4863 电路的 TJMAX = 150 ℃。根据环境
温度 TA,使用公式(4)可以计算出各种封装形
式所能支持的最大内部功耗。对公式(4)进行
重新整理,并用 PDMAX 来取代 PDMAX(' PDMAX' = 2
×PDMAX ),得到公式(5)。该公式给出 AX4863
电路在不违背其最高结温规范的前提下允许输
出最大立体声功率的最高环境温度。
TA = TJMAX − 2 × PDMAX × θJA
(5)
如果计算出来的电路最高结温 TJMAX 超过
150 ℃,就需要降低电源电压,或增大负载电阻。
如果环境工作温度较高,还要留出更大的余地。
以上所述均假定电路是在最大功耗点附近
工作。由于内部功耗是输出功率的函数,所以当
输出功率或占空比降低时,环境工作温度可以高
一些。
4 电源旁路
与任何功率放大器一样,适当的电源旁路对
于降低噪声、提高电源抑制比是至关重要的。典
型应用是使用 5 V 稳压电源,通常用一个 10 µF
和一个 0.1 µF 的滤波电容并联来稳定电源的输
出,降低电源线上的噪声,改善电源的瞬态响应。
但这还不够,还必须在 AX4863 电路的电源端与
地之间接一个 1.0 µF 的旁路电容(钽电容)。不
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5 Page 封装外形图和尺寸
HTSSOP 20(173 mil)
CSC4863
DIMENSIONS(in mm)
A A1 A2 A3 b b1 c c1 D D1 E E1 E2 e L L1 L2 R R1 S θ1 θ2 θ3
MIN − 0.05 0.90 0.34 0.20 0.20 0.10 0.10 6.40 4.00 6.20 4.30 2.80 − 0.45 − − 0.09 0.09 0.20 0˚ 10˚ 10˚
NOM − − 1.00 0.44 − 0.22 − 0.13 6.50 4.20 6.40 4.40 3.00 0.65 0.60 1.00 0.25 − − − − 12˚ 12˚
MAX 1.20 0.15 1.05 0.54 0.28 0.24 0.19 0.15 6.60 4.40 6.60 4.50 3.20 − 0.75 − − − − − 8˚ 14˚ 14˚
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Número de pieza | Descripción | Fabricantes |
CSC4863 | Dual-channel audio power amplifier | ETC |
CSC4863 | Two-channel audio power amplifier | Crystal Source |
CSC4863 | Two-channel audio power amplifier | Yang Technology |
Número de pieza | Descripción | Fabricantes |
SLA6805M | High Voltage 3 phase Motor Driver IC. |
Sanken |
SDC1742 | 12- and 14-Bit Hybrid Synchro / Resolver-to-Digital Converters. |
Analog Devices |
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