用3.6V电压放大器供电的放大器有什么型号

<meta name="description" content="MAX9723立体声DirectDrive耳机放大器带有BassMax和音量控制,理想用于对空间和性能要求较高的便携式音频应用。MAX9723采用1.8V至3.6V单电源供电,所具备的特性减少了外部元件数量,降低了系统成本,节省了电路板空间,并改善了音频再现性能。
该耳机放大器采用Maxim的DirectDrive架构,由单电源供电,产生以地为参考的输出,无需较大的隔直电容。耳机放大器可以向一个16&#937;负载提供62mW功率,具有0.006%的低THD+N以及90dB的"/>
MAX9723 立体声DirectDrive&耳机放大器,具有BassMax、音量控制和I&sup2;C接口 - Maxim 美信
立体声DirectDrive&耳机放大器,具有BassMax、音量控制和I&sup2;C接口
Rev 3;&08/2014
Rev 2;&12/2008
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MAX9723立体声DirectDrive耳机放大器带有BassMax和音量控制,理想用于对空间和性能要求较高的便携式音频应用。MAX9723采用1.8V至3.6V单电源供电,所具备的特性减少了外部元件数量,降低了系统成本,节省了电路板空间,并改善了音频再现性能。
该耳机放大器采用Maxim的DirectDrive架构,由单电源供电,产生以地为参考的输出,无需较大的隔直电容。耳机放大器可以向一个16&#937;负载提供62mW功率,具有0.006%的低THD+N以及90dB的高PSRR。MAX9723具有Maxim业界领先的杂音抑制功能。
当使用廉价耳机时,BassMax可提升放大器的低频响应以改善其音频再现。集成的音频控制功能提供32个离散音量等级,无需使用外部电位器。通过I&sup2;C/SMBus&#8482;兼容接口控制BassMax和音量控制。可通过硬件或者软件接口控制关断功能。
采用1.8V电源时,MAX9723仅消耗3.7mA供电电流,提供短路和热过载保护,额定工作在-40&C至+85&C扩展级温度范围。MAX9723提供微型(2mm x 2mm x 0.62mm) 16焊球晶片级封装(UCSP&#8482;)或者16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。
62mW、DirectDrive耳机放大器,省去庞大的隔直电容
1.8V至3.6V单电源工作
集成32级音量控制
1kHz时,PSRR高达90dB
0.006%的低THD+N
业界领先的杂音抑制功能
&8kV HBM ESD保护耳机输出
短路和热过载保护
低功耗关断模式(5&A)
软件控制低频提升(BassMax)
I&sup2;C/SMBus兼容接口
提供节省空间的高热效封装:
16焊球UCSP (2mm x 2mm x 0.62mm)
16引脚薄型QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
迷你唱片播放器MP3播放器具有MP3功能的蜂窝电话PDA音频便携式CD播放器
I2C/SMBus Compatible InterfaceIntegrated Volume ControlSoftware Enabled Bass Boost (BassMax)
Pricing Notes: 价格仅供参考,用于同类产品的比较。所提供报价为美元,需要依汇率折合成人民币。该价格将因当地关税、税率和汇率而异。有关特定订购量和指定版本的报价和供货问题,请参考:或与指定代理商联系。
:&MAX9723A、MAX9723B、MAX9723C和MAX9723D评估板
:&MAX9723A、MAX9723B、MAX9723C和MAX9723D评估板
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设计指南 4694
应用笔记 4427
质量和环境数据
产品可靠性报告:
评估板5347、、和评估板
评估板5347、、和评估板
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给你一些资料:在工业控制和许多传感器的应用电路中,摸拟信号输出时,一般是以电压输出。在以电压方式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或传输线路的直流电阻等会引起电压衰减,信号接收端的输入电阻越低,电压衰减越大。为了避免信号在传输过程中的衰减,只有增加信号接收端的输入电阻,但信号接收端输入电阻的增加,使传输线路抗干扰性能降低,易受外界干扰,信号传输不稳定,这样在长距离传输模拟信号时,不能用电压输出方式,而把电压输出转换成电流输出。另外许多常规工业仪表中,以电流方式配接也要求输出端将电压输出转换成电流输出。V/I转换器就是把电压输出信号转换成电流输出信号,有利于信号长距离传输。V/I转换器可由晶体管等多种器件组成。编辑本段电压电流转换电路&&电压/电流转换即V/I转换,是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流应能够保持稳定而不会随负载的变化而变化。V/I转换原理如图。&&&&&&&由图可见,电路中的主要元件为一运算放大器LM324和三极管BG9013及其他辅助元件构成,V0为偏置电压,Vin为输入电压即待转换电压,R&为负载电阻。其中运算放大器起比较器作用,将正相端电压输入信号与反相端电压V-进行比较,经运算放大器放大后再经三极管放大,BG9013的射级电流Ie作用在电位器Rw上,由运放性质可知:&&&V-=&Ie&#8226;Rw=&(1+&k)Ib&#8226;Rw&&&(k为BG9013的放大倍数)&&&流经负荷R&的电流Io即BG9013的集电极电流等于k&#8226;Ib。令R1=R2,则有V0+Vm=&V+=&V-=&(1+k)Ib&#8226;Rw=&(1+1/k)Io&#8226;Rw,其中k》1,所以Io≈&(Vo+Vin)/Rw。&&&由上述分析可见,输出电流Io的大小在偏置电压和反馈电阻Rw为定值时,与输入电压Vin成正比,而与负载电阻R&的大小无关,说明了电路良好的恒流性能。改变V0的大小,可在Vin=0时改变Io的输出。在V0一定时改变Rw的大小,可以改变Vin与Io的比例关系。由Io≈(V0+Vi)/Rw&关系式也可以看出,当确定了Vin&和Io之间的比例关系后,即可方便地确定偏置电压V0和反馈电阻Rw。例如将0~5V&电压转换成0~5mA的电流信号,可令V0=0,Rw=1kΩ,其中Vo=0相当于将其直接接地。若将0~5V电压信号转换成1~5mA电流信号,则可确定V0=1.25V,Rw=1.25kΩ。同样若将4~20mA&电流信号转换成1~5mA电流信号,只需先将4~20mA转换成电压即可按上述关系确定V0和Rw的参数大小,其他转换可依次类推。&&&为了使输入输出获得良好的线性对应关系,要特别注意元器件的选择,如输入电阻R1、R2及反馈电阻Rw,要选用低温漂的精密电阻或精密电位器,元件要经过精确测量后再焊接,并经过仔细调试以获得最佳的性能。我们在多次实际应用中测试,上述转换电路的最大非线性失真一般小于0.03%&,转换精度符合要求。
一段很线性的电压,只要配合一个精心调配的电阻即可。试试。
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