单端式(Single-end)放大器 的增益计算公式为:Gain = Rf/Ri,其中Rf是反馈电阻,Ri是输入电阻。
输出功率的计算公式是:输出功率 = (VRMS)²/Rload,其中VRMS是峰值电压Vpeak除以2的平方根。单端式放大器的输出功率计算公式为:输出功率 = (Vpeak)²/2Rload。桥接式(BTL)放大器 则由两个单端式放大器组成,增益计算公式为Gain = 2Rf/Ri,输出功率公式为:输出功率 = 4(Vpeak)²/Rload。
输入与输出耦合电容的选择对于频率响应至关重要。输入耦合电容与输入电阻形成一个高通滤波器,其截止频率fC = 1/2(RI)(CI),其中RI是输入电阻,CI是输入耦合电容值。为了得到较低的频率响应,电容值需要较大,例如当输入电阻为20K时,输入耦合电容值需大于0.19F,0.22F是最适当选择。输出耦合电容值 的选择关系到频率响应,计算公式为fC = 1/2(RL)(CO),RL是喇叭的电阻,CO是输出耦合电容值。例如,当使用32的耳机时,希望得到50Hz的频率响应,则需选择99F的输出耦合电容值,100F是最适当选择。
在设计放大器时,散热问题也是需要考虑的关键因素。桥接式放大器的功率消耗计算公式为:PDMAX_BTL = 4(VDD)²/(2²RL),其中VDD是电源电压,RL是负载电阻。例如,当VDD为5V,RL为8时,桥接式放大器的功率消耗为634mW;若负载电阻改为32,内部功率消耗降低至158mW。单端式放大器的功率消耗公式为:PDMAX_SE = (VDD)²/(2²RL),其功率消耗仅为桥接式放大器的四分之一。所有的功率消耗加起来除以IC的热阻(JA)即是温升。
在布线设计中,应遵循单点接地、避免平行走线、数字电源和模拟电源分开等基本方针。3D增强立体声 的应用是通过硬件或软件方法模拟3D音效,它利用声音在不同位置传至左右耳朵时产生的相位差,来实现更好的立体声定位效果。这种技术在手机和个人数字助理中得到广泛应用,即使设备体积受限,也能通过两个扬声器实现立体声的增强效果。
低音喇叭作为音响系统的重要组成部分,其相应的参数对声音的输出有着决定性的影响。要了解低音喇叭的性能,首先要掌握其磁钢的大小,这与喇叭的功率和音质密切相关。 低音喇叭磁钢的大小可以通过测量喇叭磁钢的外径来确定。通常,我们所说的“170磁”或“
喇叭功率的计算通常涉及喇叭的电压、电流以及阻抗等参数。具体来说,喇叭功率可以通过测量喇叭两端的电压和通过喇叭的电流,然后使用公式P=V×I来计算,其中P代表功率,V代表电压,I代表电流。喇叭功率的计算是音响系统设计中的一个重要环节。 功率反
喇叭功率是一个动态变化的数值,无法准确计算,但可以通过估算或测量瞬时功率来获得一个大致的值。 首先,喇叭功率由于音乐声音的大小和频率的不断变化,导致功率也随之波动,因此无法准确计算。然而,喇叭通常会标注两个重要的功率参数:额定功率和最大功率