如果电源电压达到极限,比如直流25V,而喇叭又是4欧姆的,音量一大就会过载保护。过载一般都是超低频段,可以在音频输入端加高通元件,将50Hz以下的频率滤除一部分。就是输入耦合电容用0.33-0.47uf的而不用几uf的,再在电容输出端对地接个20-30k电阻。还有,如果非要4欧姆喇叭,建议电源电压22V以下。
电源容量不用太大,因为我遇到过烧芯片的问题。就是在大动态低音出现的瞬间芯片就挂了,根本没时间发热。如果电源容量小些,大动态低音出现时,电源无法提供足够的电流,那么芯片就安全些。
如果怕烧芯片,可以在电源直流输出端接一个0.5欧姆5w以上的电阻,再在这个电阻的输出端对地接个几百uf小电解电容,这个电容容量不要大,大了依然能提供瞬间大电流,起不到保护作用。
电阻倒有可能是个噪声源。
tpa3116是德州仪器的tpa31xx系列的d类功放。其具有宽电压输入范围,高效率,无需滤波器等特点。
其效率能到92%以上,因此,可以利用PCB散热无需外部散热器。实际设计使用过该系列功放,确实无需散热片,可以很稳定工作。官方数据资料显示无需外部滤波器,实际应用我们通常会加滤波器。
根据查看不同公司的datasheet显示,其相位和频响曲线较好,至少达到敢标注的指标。
tpa3118功放无声音有以下原因:
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
将TPA3101的输入脚引至功放,将视频信号取样方式关闭即可,选择mute=静音,打开就是有声音。
tpa3101d2可配置为单声道放大器,通过只使用一个通道。除了少用外部元件,单通道可用于更高的输出功率。
电路的实现:
电力通道而离开loutn和loutp浮动。去除vclampl电容。不要将vclampl到vclampr。去除BSLP和bsln电容,离开linp和LINN码头浮。
音箱的之所以存在箱体的目的——主要是为了防止扬声器振膜正面和反面的声波信号直接形成回路,造成仅有波长很小的高频和中频声音可以传播出来,而其他的声音信号被叠加抵消掉了。
音箱的物理模型是在一块无限大的刚性障板上开一个孔,安装扬声器,这样就能保证扬声器正面和反面的声音信号不会形成回路,造成音波回路。
音箱简介:
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗地讲,就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。
音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。它是音响系统极其重要的组成部分,担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听的任务。
tda7498和tpa3116哪个好,具体得看需求。这两款都是d类功放,输出功率大,效率很高,不要散热片或者很小的散热片。实际有用过tpa3112以及另一款tpa3xxx系列的功放芯片,当初选这系列的,因为看着官方标注的频率响应和相位还可以。而且后面应用的那款芯片,开关频率一点几兆来着,很不错。备注,d类功放想要产品故障率小和无开关机冲击,得做开机延时关机提前电路,控制其静音,以及电源最好给它装电解电容,避免打功率情况下保护。