MAX4167ESA
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?100mW Stereo Headphone Amp
Maxim
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置在vcc/2,以获得最大的音频信号摆幅。图2(a)是一个惠斯通桥电路,可用来将输入信号偏置在vcc/2。该电路允许交流信号通过位于中间位置的电阻(电位器),来对电阻两端进行相同的直流偏置。这一点对于数字电位器非常关键,因为过零检测器是在电位器两端电压为零时切换电位器的位置,因而,可以消除由于数字电位器的非连续切换所造成的噼啪声和砰然声。图2(b)是在图(a)基础上构建的电路,该电路的输入阻抗为13.7kω,桥电路和输入电容造成的信号衰减为1.2db(20hz)。此外,还需要在靠近ds1802和max4167的vcc引脚加旁路电容。图23 基于电位器的电压电阻转换电路 在工业控制和偏置调节电路中,有时需要将电压信号转换成电阻,这一过程在具体实施时有一定的难度。图3利用两路数字电位器提供了一个简单的转换方案。图中,数字电位器u1和运算放大器u3构成数字采样保持电路,u1通过调节其内部分压比保证vwiper对 vin的跟踪,这样,滑动端电阻将与vin成正比。由于u1、u2的数字输入是连接在一起的,u2的滑动端位置与u1相同,对应端的电阻也相同。这样便可得到与vin成正比的电阻,从而实现电压至电阻的转换
80mA(最小值)输出驱动能力;轨至轨输入共模电压范围;轨至轨输出电压可达满摆幅;每个放大器具有1.2mA的电源电流;+2.7~+6.5V单电源操作;5MHz增益带宽乘积;250μV偏移电压;120dB电压增益(RL=100kΩ);88dB电源抑制比;过激励输入无反相;对250pF容性负载保证单位增益稳定;低功率停机模式:减小电源电流至38μA,输出置于高阻态;可用8引脚的SOIC封装
置在vcc/2,以获得最大的音频信号摆幅。图2(a)是一个惠斯通桥电路,可用来将输入信号偏置在vcc/2。该电路允许交流信号通过位于中间位置的电阻(电位器),来对电阻两端进行相同的直流偏置。这一点对于数字电位器非常关键,因为过零检测器是在电位器两端电压为零时切换电位器的位置,因而,可以消除由于数字电位器的非连续切换所造成的噼啪声和砰然声。图2(b)是在图(a)基础上构建的电路,该电路的输入阻抗为13.7kω,桥电路和输入电容造成的信号衰减为1.2db(20hz)。此外,还需要在靠近ds1802和max4167的vcc引脚加旁路电容。 3 基于电位器的电压电阻转换电路 在工业控制和偏置调节电路中,有时需要将电压信号转换成电阻,这一过程在具体实施时有一定的难度。图3利用两路数字电位器提供了一个简单的转换方案。图中,数字电位器u1和运算放大器u3构成数字采样保持电路,u1通过调节其内部分压比保证vwiper对 vin的跟踪,这样,滑动端电阻将与vin成正比。由于u1、u2的数字输入是连接在一起的,u2的滑动端位置与u1相同,对应端的电阻也相同。这样便可得到与vin成正比的电阻,从而实现电压
置在vcc/2,以获得最大的音频信号摆幅。图2(a)是一个惠斯通桥电路,可用来将输入信号偏置在vcc/2。该电路允许交流信号通过位于中间位置的电阻(电位器),来对电阻两端进行相同的直流偏置。这一点对于数字电位器非常关键,因为过零检测器是在电位器两端电压为零时切换电位器的位置,因而,可以消除由于数字电位器的非连续切换所造成的噼啪声和砰然声。图2(b)是在图(a)基础上构建的电路,该电路的输入阻抗为13.7kω,桥电路和输入电容造成的信号衰减为1.2db(20hz)。此外,还需要在靠近ds1802和max4167的vcc引脚加旁路电容。