(除注明外,VCC=6.0V,Tamb=25℃)
参数名称 |
符号 |
测试条件 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
|||
电源电压 |
VCC |
1.8 |
15 |
V |
|||||
静态输出电压 |
VO |
2.7 |
V |
||||||
VCC=3V |
1.2 |
V |
|||||||
输入偏流 |
IB |
100 |
nA |
||||||
静态电流 |
Iccq |
6 |
9 |
mA |
|||||
输出功率(每一声道) |
Po |
f=1kHz THD=10 % |
RL=32Ω |
VCC=9V |
300 |
mW |
|||
VCC=6V |
90 |
120 |
|||||||
VCC=4.5V |
60 |
||||||||
VCC=3V |
15 |
20 |
|||||||
VCC=2V |
5 |
||||||||
RL=16Ω |
VCC=6V |
170 |
220 |
||||||
RL=8Ω |
VCC=9V |
1000 |
|||||||
VCC=6V |
300 |
380 |
|||||||
RL=4Ω |
VCC=6V |
450 |
650 |
||||||
VCC=4.5V |
320 |
||||||||
VCC=3V |
110 |
||||||||
失真度 |
THD |
RL=32Ω,PO=40mW |
0.2 |
% |
|||||
RL=16Ω,PO=75mW |
0.2 |
||||||||
RL=8Ω,PO=150mW |
0.2 |
||||||||
闭环增益 |
GV |
f=1kHz |
36 |
39 |
41 |
dB |
|||
通道平稳度 |
ΔGV |
±1 |
dB |
||||||
输入阻抗 |
Zi |
f=1kHz |
100 |
kΩ |
|||||
输入噪声 |
VNI |
Rg=10kΩ BPF=20Hz~20kHz |
2.5 |
μV |
|||||
电源纹波抑制比 |
RR |
f=100Hz |
C1=C2=100μF |
24 |
30 |
dB |
|||
通道串音 |
CT |
f=1kHz |
30 |
dB |
(除注明外,VCC=6.0V,Tamb=25℃)
参数名称 |
符号 |
测试条件 |
最小 |
典型 |
最大 |
单位 |
||
电源电压 |
VCC |
1.8 |
15 |
V |
||||
静态电流 |
Iccq |
RL=∞ |
6 |
9 |
mW |
|||
输出偏移电压 |
ΔVO |
RL=8Ω |
±50 |
mW |
||||
输入偏流 |
IB |
100 |
nA |
|||||
输出功率 |
PO |
f=1kHz THD =10% |
RL=32Ω |
VCC=9V |
1000 |
mW |
||
VCC=6V |
300 |
320 |
||||||
VCC=4.5V |
200 |
|||||||
VCC=3V |
50 |
65 |
||||||
VCC=2V |
8 |
|||||||
RL=16Ω |
VCC=9V |
2000 |
||||||
VCC=6V |
||||||||
VCC=3V |
120 |
|||||||
RL=8Ω |
VCC=6V |
900 |
1350 |
|||||
VCC=4.4V |
700 |
|||||||
VCC=3V |
220 |
|||||||
RL=4Ω |
VCC=4.5V |
1000 |
||||||
VCC=3V |
200 |
350 |
||||||
VCC=2V |
80 |
|||||||
失真度 |
THD |
Po=0.5W, RL=8Ω, f=1kHz |
0.2 |
% |
||||
闭环电压增益 |
GV |
f=1kHz |
39 |
dB |
||||
输入阻抗 |
Zi |
f=1kHz |
100 |
kΩ |
||||
总输入噪声 |
VN1 |
Rg=10kΩ BPF=20Hz~20kHz |
3 |
μV |
||||
电源纹波抑制比 |
RR |
f=100Hz |
40 |
dB |
||||
功率带宽 |
BW |
RL=8Ω, Po=1W |
120 |
kHz |
内部功能模块方框图(见图1),引脚位按照芯片实物排列。
引出端序号 |
符号 |
功能 |
引出端序号 |
符号 |
功能 |
1 |
OUT1 |
输出端1 |
5 |
IN2(—) |
反向输入端2 |
2 |
VCC |
电源 |
6 |
IN2( ) |
正向输入端2 |
3 |
OUT2 |
输出端2 |
7 |
IN1( ) |
正向输入端1 |
4 |
GND |
地 |
8 |
IN1(—) |
反向输入端1 |
(Tamb=25℃)
参数名称 |
符号 |
数值 |
单位 |
|
电源电压 |
VCC |
15 |
V |
|
输出峰值电流 |
Iop |
1 |
A |
|
功耗 |
Tamb=50℃ |
PD |
1 |
W |
Tcase=50℃ |
1.4 |
|||
结温 |
TJ |
150 |
℃ |
|
贮存温度 |
Tstg |
-40~ 150 |
℃ |
■电源电压范围宽(1.8~15V,TDA2822M),电源电压低至1.8V时仍能工作
■静态电流小,交越失真也小
■适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态
■采用双列直插8 脚塑料封装(DIP-8)和贴片式(SOP-8)封装
电源电压范围宽(1.8~15V,TDA2822M), 电源电压低至1.8V时仍能工作 ■静态电流小,交越失真也小 ■适用于单声道桥式(BTL)或...
这个功放是袖珍收音机的功放,功率非常小,输出功率0.5W到1W。 小喇叭声音都不好听,0.5W喇叭可以用,但要做一个小音箱,声音就好听一点(音量不能开太大,太大就会失真)。 这个2822只能做学习无线...
用不到第三个,用两个就可以 因为是双声道,1角接音源输入,2角接2822的输入,3角接地。两个同样接法!
Stereo立体声功放的典型应用
Bridge单声道桥式(BTL)功放的典型应用
图2这款话筒功放电路,外围元件少,制作简单,音质却出乎意料的好。采用一块双路音频放大集成电路。其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA左右,该集成电路的电压适应能力强(1.8V~15VDC),即使在1.8V低电压下使用,仍会有约 100mW的功率输出,具体如图2所示。
工作原理
驻极体话筒MIC将拾取的声音信号转换成电信号后,经C2和W从U1的②脚引入,经U1音频放大后,推动喇叭发音。本机接成BTL输出电路,这对于改善音质,降低失真大有好处,同时输出功率也增加了4倍,当3V供电时,其输出功率为350mW。
2100433B
TDA2822 无线耳机电路图 用 TDA2822制作音频感应无线耳机有多人制作过,发现对 TDA 2822均没能合 理利用 !此芯片为双声道音频放大器, 而许多制作均只利用了 其中一个声道,另一声道闲 置;或者做成 BTL 形式 !以上方法虽可行, 但从应用上讲没达到最佳效果 !此类耳机音源为 一多圈磁心线圈, 其频响特性类似于录音机磁头,所以应按照riaa(美国录音工业协 会)均衡网络进行频率校正, 使其频率响应尽可能平坦 !改进后得 电路如下图 !感应信号首 先进入一个声道放大,输出端经过一个衰减网络进行频率校正, 最后经电位器馈入另一声 道进行功率放大 !经此改进后听音, 首先市灵敏度增加, 有益于掩盖功放得本底噪声;同 时声音变得柔和耐听 !这对学校进行语言教学非常有利, 过高得 高频会使人声中唇齿音太 明显而影响听音效果 ! 笔者安装过多台播放系统, 现简介如下:1.对于校内
本文对TDA2822的小型有源双声道音箱的设计与制作技术问题进行了探讨,同时对于搭配用于反应声音幅度大小的LED旋律灯以及噪声来源进行分析,提出降噪的可行方法,改进了音箱系统性能,使其更具实用性。该设计也可以作为高校相关专业学生锻炼电子实验技能的一个练习模板,这对于提高学生的实践能力具有十分积极的意义。
部分无品牌或比较山寨的2.0音箱,工艺粗糙结构简陋,采用单一的纸盘喇叭和小功率内置功放(比如TDA2822之类1W的内置放大器),自然不可能得到好的音质。这类音箱能承受的功率很小,寿命也很短。自然,这类产品的价格很低。
部分无品牌或比较山寨的2.0音箱,工艺粗糙结构简陋,采用单一的纸盘喇叭和小功率内置功放(比如TDA2822之类1W的内置放大器),自然不可能得到好的音质。这类音箱能承受的功率很小,寿命也很短。自然,这类产品的价格很低。
因此选择优质的2.0品牌很重要,特别是近期由于推出了全新一代的多媒体音乐播放引擎“净听技术”的中国最大音箱品牌更成为大热品牌,
净听技术是基于 Hi-end 理念、系统的电子电声技术设计思想,结合了互联网个性化时代的生活方式而精心设计,为高品质个性化音乐聆听提供了全新的解决思路与完美的解决方案。
“净听技术”的出现,开创了专有的、私密的、个性化的高品质聆听音响系统的先河。系统的设计思想、无腔体结构、非传统的低频产生方式、 SQ扬声器技术和参量均衡放大器的综合应用与完美配合,创造出前所未有的自然与舒适的聆听感受,使得桌面的 Hi-Fi 成为真正的现实。
本书基于真实产品案例,从实际应用出发,设置了5个完整的产品项目,循序渐进地全面描述了电子电路绘图与制版的知识内容,主要介绍了Protel DXP SP2 2004的使用,同时融入了关于设计印制电路板时需要掌握的元件封装选择、安全间距设置、导线宽度及电磁兼容等相关知识,内容丰富,案例翔实。全书的项目任务包括稳压电源电路、TDA2822耳放电路、计数器电路、超声波测距系统电路、SP100微型编程器电路,前一个项目是后一个项目学习的基础,每一个项目任务都是在前一个项目任务的基础上增加了新的知识点和技能点,力求达到温故知新的效果,使学生在完成项目任务中能够熟练掌握绘制电路的技巧。
书中项目五SP100微型编程器电路是关于多层板设计内容,所有项目均来自工程实例,充分融入了工程实践元素,全面训练学生的绘制能力及创新能力。