音频功率放大器,工程师一般是用它来处理音频信号的。音频信号往往是很微弱的,这个时候就需要对它进行放大。
TPF632芯片,它能同时处理两个音频信号。比如一些小功率的音响,它就有左右两个声道的喇叭。
在这个应用电路中,芯片的Pin3引脚和Pin12引脚是音频信号放大后的输出引脚,直接可以连接两个喇叭。
Pin2引脚和Pin13引脚是芯片的两个音频信号输入引脚,通过取电阻R1、R2和电阻R3、R4的阻值,来设置音频信号的放大倍数。
具体的放大倍数关系
β = R1 / R2 & β = R3 / R4
如果R1 = 5K,R2 = 2.5K,音频信号放大的倍数就是2。
电容C4与C5,它俩的作用主要是起到滤波作用,是一个高通滤波器,能输入音频信号的直流部分和低频部分给滤除掉,这样得到的音频信号会更“干净”一些。
容值的选择,可以参照这个关系去设定
f = 1 / 2πR2C4
f是滤除信号的频率。高于这个频率f的音频信号,就能正常输入到TPF632芯片里去,低于这个频率f的其他信号,就被电容C4给滤除掉。
C4是电容C4的容值,R2是电阻R2的阻值。
芯片的其他部分,都是与电源的功能有关。
其中电容C1是芯片电荷泵的充放电电容,与之对应的负电压输出是芯片的Pin6引脚。
如果PVDD连接的电压是5V,PVSS负电压输出的就是-5V。
UVP引脚是一个低压检测保护引脚,主要检测芯片的供电电压是否稳定。因为一旦供电电压低于某个值,或者高于某个值,不是正常稳定的5V,芯片在处理音频信号的时候,就会带来一些杂波,干扰了正常的信号放大处理。
在芯片的UVP引脚,按照上面的电路图连接3个电阻,就可以设定低压检测的阈值。
比如设定4.96V,供电电压低于4.96V,芯片就会关闭音频信号的输出。4.96V的低压检测阈值,电阻R1取30K,电阻R2取10K,电阻R3取260K。
芯片的Pin5引脚,是一个enable使能控制引脚,直接连接单片机的IO引脚。高电平,芯片可以正常工作;低电平,芯片就关闭输出,停止工作。
最后,TPF632芯片作为音频信号放大器,它的音频信号处理前后失真率THD,还是比较高的,达到了0.001%。
THD值越低,音频信号放大器的信号保真率就越好,输出的音频信号就不会丢失,音质效果也就比较好。
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