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介紹介紹便攜式計算機的音頻設計師一直致力于改進系統(tǒng)的聲音。在空間受限的設計中,更好的解決方案之一是 2.1 配置,它使用立體聲衛(wèi)星揚聲器用于中頻和高頻(在便攜式計算機系統(tǒng)中通常為 500Hz 及以上),并使用單個低音炮用于低頻(在便攜式計算機中通常為 500Hz 及以下)系統(tǒng))。便攜式計算機的音頻設計師一直致力于改進系統(tǒng)的聲音。在空間受限的設計中,更好的解決方案之一是 2.1 配置,它使用立體聲衛(wèi)星揚聲器用于中頻和高頻(在便攜式計算機系統(tǒng)中通常為 500Hz 及以上),并使用單個低音炮用于低頻(在便攜式計算機中通常為 500Hz 及以下)系統(tǒng))。本應用筆記介紹了一種高效、低成本的 2.1 解決方案,它提供 2 x 2W 和 1 x 7W 的輸出功率。我們推出本應用筆記介紹了一種高效、低成本的 2.1 解決方案,它提供 2 x 2W 和 1 x 7W 的輸出功率。我們推出 D 類放大器,它具有寬電源電壓范圍(8V 至 28V),無需任何穩(wěn)壓器。 D 類放大器,它具有寬電源電壓范圍(8V 至 28V),無需任何穩(wěn)壓器。常規(guī)解決方案概述常規(guī)解決方案概述音頻系統(tǒng)設計人員面臨的主要問題之一是衛(wèi)星揚聲器和低音炮的輸出功率要求不相等。通常,低音炮需要四到五倍的輸出功率才能實現(xiàn)適當?shù)穆曇羝胶狻?/font>由于只有 5V 電源可用,因此采用了多種音頻功率放大器解決方案,每種解決方案都有其自身的缺點。音頻系統(tǒng)設計人員面臨的主要問題之一是衛(wèi)星揚聲器和低音炮的輸出功率要求不相等。通常,低音炮需要四到五倍的輸出功率才能實現(xiàn)適當?shù)穆曇羝胶狻?/font>由于只有 5V 電源可用,因此采用了多種音頻功率放大器解決方案,每種解決方案都有其自身的缺點。最常見的解決方案是使用兩個輸出功率電平相同的立體聲功率放大器。其中一個放大器驅(qū)動衛(wèi)星,另一個驅(qū)動低音炮。衛(wèi)星采用8Ω喇叭,低音炮采用4Ω喇叭。這導致 2.1 解決方案具有 2 x 1W 衛(wèi)星和 1 x 2W 低音炮。盡管此解決方案很簡單,但它無法為低音炮提供足夠的功率來產(chǎn)生大量低音。此外,為衛(wèi)星使用 8Ω 揚聲器并不能最大化衛(wèi)星的聲壓級 (SPL)。因此,這種方法的整體聲級是有限的。最常見的解決方案是使用兩個輸出功率電平相同的立體聲功率放大器。其中一個放大器驅(qū)動衛(wèi)星,另一個驅(qū)動低音炮。衛(wèi)星采用8Ω喇叭,低音炮采用4Ω喇叭。這導致 2.1 解決方案具有 2 x 1W 衛(wèi)星和 1 x 2W 低音炮。盡管此解決方案很簡單,但它無法為低音炮提供足夠的功率來產(chǎn)生大量低音。此外,為衛(wèi)星使用 8Ω 揚聲器并不能最大化衛(wèi)星的聲壓級 (SPL)。因此,這種方法的整體聲級是有限的。通過改變上述解決方案的揚聲器阻抗,可以為衛(wèi)星揚聲器使用 4Ω 揚聲器,為低音揚聲器使用 2Ω 揚聲器。這創(chuàng)建了一個 2.1 解決方案,其中 2 x 2W 用于衛(wèi)星,1 x 4W 用于低音炮。該解決方案通過將輸出功率加倍來提高聲級;然而,采購 2Ω 揚聲器和功率放大器來驅(qū)動這些揚聲器既困難又昂貴。此外,電源電流要求大約翻了一番,解決方案的效率也會受到影響,從而導致可能的散熱問題,尤其是在空間受限的系統(tǒng)中。通過改變上述解決方案的揚聲器阻抗,可以為衛(wèi)星揚聲器使用 4Ω 揚聲器,為低音揚聲器使用 2Ω 揚聲器。這創(chuàng)建了一個 2.1 解決方案,其中 2 x 2W 用于衛(wèi)星,1 x 4W 用于低音炮。該解決方案通過將輸出功率加倍來提高聲級;然而,采購 2Ω 揚聲器和功率放大器來驅(qū)動這些揚聲器既困難又昂貴。此外,電源電流要求大約翻了一番,解決方案的效率也會受到影響,從而導致可能的散熱問題,尤其是在空間受限的系統(tǒng)中。
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