标签: 音频放大器
iML6602是一款60W立体声Class-D音频功率放大器集成电路
音频放大器是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号的设备,其重建的信号音量和功率级都要理想:如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20000Hz,因此放大... 继续阅读 »
2×20W全数字音频放大器WA20-5822
WA20-5822是一款由韩国Wellang推出的2×20W全数字音频放大器,专为立体声放大器系统而设计;该型号集成了多种数字音频信号处理功能,搭载高性能和高保... 继续阅读 »
应用于电视TV及音频领域中的模拟类音频功放IC
iML6602是一款高性能、高效率的国产-双声道模拟类音频功放,支持BTL和PBTL两种模式输出;工作电压范围:4.5V至26V;在供电电压为24V负载8Ω的情... 继续阅读 »
国产音频放大器工作原理以及应用领域
音频放大器是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号的设备,其重建的信号音量和功率级都要理想:如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20000Hz,因此放大... 继续阅读 »
国产双通道60WD类音频放大器iML6603
模拟功放芯片在家庭影院音频系统中扮演着至关重要的角色;相比传统的功放芯片,具有更高的效率、更清晰的音质和更小的体积,能够对音频信号进行精确的处理和调整,从而实现... 继续阅读 »
2x30W双声道立体声D类音频放大器-iML6602
iML6602是一种高效立体声D级音频放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热... 继续阅读 »
在家庭影院音频中应用的D类音频放大器
家庭影院的主要组成部分包括显示设备、音响设备、信号源和接线设备等。家庭影院的音响信号需要进行处理和输出,以获得高质量的音效。音响设备通常需要一台功率适当的数字、... 继续阅读 »
电视音频中应用的音频放大器
电视机声音的产生原理是将电视信号转化为声音,然后通过扬声器将声音播放出来。当我们打开电视并选择频道时,电视机首先从天线或有线电视信号中获取声音信号。声音信号经过... 继续阅读 »
iML6603—国产模拟类音频功放IC
iML6603是一款国产高集成度、高效率的双声道D类音频功率放大器,采用新型高效率调制模式(HEM)具有低失真、低噪声和高动态范围特点;拥有MUTE+扩频+2.... 继续阅读 »
高集成、高效率D类音频放大器iML6603Pin to Pin替代Ti TPA3128
D类放大器,是通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。D类放大器在过去的几代产品中,已经得到了... 继续阅读 »
iML6602-60W双声道立体声D类音频放大器
iML6602是一款高效的双声道立体声D类音频放大器;在高效模式(HEM)下具有极低的空闲功耗,有助于延长电池寿命;它还支持并联BTL应用,可以在24V电源下向... 继续阅读 »
2×30W-D类音频放大器-iML6603替代TPA3118
IML6603是一款高集成、高效率的双通道D类音频放大器;该芯片具有低失真、低噪声和高动态范围的特点;能够输出高达60W的功率,并支持4Ω、8Ω的扬声器负载;采... 继续阅读 »
蓝牙扬声器中应用的模拟功放芯片
扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个较重要的部件。... 继续阅读 »
NTP8938(2×30W内置DSP低内阻-音频放大器-韩国NF)
NTP8938是由韩国NF(耐福)推出的一款2X30W立体声内置DSP数字功放芯片;采用QFN40(7X7mm)封装,芯片集成了多功能数字音频信号处理功能,高性... 继续阅读 »
D类音频功放芯片NTP8835C
D类音频功放芯片具有高效率、小型化和线性度优化、多功能集成等特点,其工作原理基于脉宽调制(PWM)技术,通常可以达到90%以上;还集成了如音频处理效果、保护机制... 继续阅读 »
20W全数字音频放大器NTP8825
由工采网代理提供的韩国耐福NTP8825是一款支持双路20W的输出功率的数字功放芯片;集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能、高保真全数字PWM调制器和两个大... 继续阅读 »
应用在投影仪上的单声道D类音频放大器
日常生活中,电子音响设备对于我们平常电脑、广播乃至家庭影院,电影电视机外置音频播放有着息息相关的联系,现在,高集成度D类放大器件,包括单个封装内的整个放大器模块... 继续阅读 »
音频放大器类型以及区别
随着音频技术的不断发展,功率放大器已经不再像以往只有电子管放大器可选,随着晶体管机(电晶体,又名“石机”)的发展,众多的放大类型都被提及,进入新的放大模式,并展... 继续阅读 »