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超低失真音频潘罐放大器

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时间:2023-06-14 17:03:03
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超低失真音频潘罐放大器图1所示的音频“panpot”电路根据电位计设置,连续改变左右立体声通道之间单声道音频信号的位置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。AD82731双通道

图1所示的音频“panpot”电路根据电位计设置,连续改变左右立体声通道之间单声道音频信号的位置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。AD82731双通道低失真差动放大器使用内部增益设置电阻,以确保两个通道之间的出色匹配。无需外部元件,每个通道配置为两个增益为3的高性能放大器。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。

虽然该电路可以分立构建,但将放大器和电阻集成在单个芯片上可为电路板设计人员带来优势,包括改进规格、减少PCB面积和降低生产成本。


图1.音频盘罐放大器。

在该电路中,信号使用串联10 kΩ电阻在两个放大器之间分配。一个带接地游标的电位计插入两个同相输入之间。电位计和10 kΩ电阻的组合呈现出轻负载,大多数电源都可以轻松驱动。放大器的增益配置为3。当电位计游标位于任一端时,一个输入接地,因此没有信号直通相应的输出。另一个输入看到 V在/2,因此其输出为 1.5 × V在.游标位于中间时,两个放大器的输入均为V在/3,所以每个放大器的输出为V在.因此,通过移动游标(机械或电子),信号电平在0至1.5 × V范围内连续变化在单通道,1.5 × V在在另一个通道上为 0,因此,对于听者来说,源似乎穿过声场从一个通道移动到另一个通道。这允许将图像或声音的明显放置在左右扬声器之间的任何位置。


图2.总谐波失真和噪声与频率的关系。

图2显示了音频范围内的总谐波失真和噪声。误差随频率增加,但在0 kHz时总误差仍小于0007.20%。图3显示了与IC的连接。


图3.接线图。

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