数字音频功放的优势有哪些
【发布时间:2021-09-28】 【作者:admin】

  随着市场的变革和升级,数字音频功放的优势逐渐展现,最大的优势是会大幅缩短工程师的开发周期,具体有几个方面可以举例:

  (1) 走线轻松,问题少。数字功放没有PCB走线焦虑的烦恼,也无需担心分地不当的困惑,绝大多数的底噪大,有杂音等问题都来源于PCB走线或者器件干扰,但是很多板子面积结构限制无法很好的规避干扰。而数字功放就不用担心这方面,数字功放不容易受外围的干扰。

  (3) 自带DSP音效调整。数字功放很多都内置DSP,DSP大大简化了调音的过程。

  (4)蓝牙信号直接对接功放,高效保真。蓝牙芯片本身内部信号都是数字信号,但考虑到外部可能接模拟功放,就会额外增加一个DAC转换芯片,而受到成本限制,一般精度都不高,有损音质。用数字功放就可以让数字信号直接对接,减少转换损失。

  ACM8625底噪只有32UV,功放本身的底噪一拳之外听不到,比模拟功放,甚至比大多数字功放的底噪都要小。

  ACM8625支持32 bit的左右声道的数据,支持做高保真应用,而市场上不少产品仅能支持到24bit。

  内置20个EQ,3段DRC和AGL(防失真)功能,另外还有需要重点提到的市面上数字功放少有的DRB功能。

  DRB功能的典型应用就是实现小信号低音增强功能。例如设定Low Level和High Level,来设定不同的EQ,以达到非常显著的小音量下的低音增强效果。

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  NB7NPQ7022M 3.3 V USB 3.1双通道高增益线 V双通道,高增益,转接驱动器,适用于支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ7022M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。平坦增益和均衡由四级控制引脚控制。每个通道都有一组独立的控制引脚,可以实现信号优化。上电后,NB7NPQ7022M定期检查两个TX输出对,以获得接收器连接。当在两个通道上检测到接收器时,RX端接变为使能状态,NB7NPQ7022M设置为执行转接驱动器功能.NB7NPQ7022M采用小型3 x 3 mm UQFN16封装,可在-40的整个工业温度范围内工作°C至85°C。 特性 3.3 V±5%电源 低功耗:活动模式下114mA 支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 自动接收器终止检测 集成输入和输出终止 独立,可选均衡和平坦增益 热插拔功能 小型3 x 3 x 0.5 mm UQFN16封装,流通设计t easy PCB布局 工作温度范围:-40C至85C 应用 终端产品 USB3.1 Type-C和...

  NB7NPQ7041M USB 3.1四通道/双端口线 V四通道/双端口线性转接驱动器,适用于支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ7041M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。平坦增益和均衡由四级控制引脚控制。每个通道都有一组独立的控制引脚,可以实现信号优化。上电后,NB7NPQ7041M定期检查每个端口的两个TX输出对,以进行接收器连接。当在两个通道上检测到接收器时,RX端接变为相应端口的启用,并设置为执行转接驱动器功能。一旦TX输出检测到50欧姆端接,端口变为活动状态,并且NB7NPQ7041M设置为执行转接功能。端口AB(通道A和B)和端口CD(通道C和D)彼此独立.NB7NPQ7041M采用3.1 x 4.3 mm小型X2QFN34封装,可在整个工业温度范围内工作, - 40°C至85°C。 特性 3.3 V±5%电源 支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 集成输入和输出端接 独立,可选均衡和平坦增益 易于PCB布局的流通式设计 工作温度范围:-40°C至85°C ...

  NB7NPQ7042M 3.3 V USB 3.1四通道/双端口线 V四通道/双端口线性转接驱动器,适用于支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ7042M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。平坦增益和均衡由四级控制引脚控制。每个通道都有一组独立的控制引脚,可以实现信号优化。上电后,NB7NPQ7042M定期检查每个端口的TX输出对是否有接收器连接。当在两个通道上检测到接收器时,RX终端变为相应端口的启用,并设置为执行重定向驱动器功能。一旦TX输出检测到50欧姆终止,端口变为活动状态,并且NB7NPQ7042M设置为执行转接功能。端口AB(通道A和B)和端口CD(通道C和D)彼此独立.NB7NPQ7042M采用3.1 x 4.3 mm小型X2QFN34封装,可在整个工业温度范围内工作, - 40°C至85°C。 特性 3.3 V±5%电源 支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 自动接收器终端检测 集成输入和输出终端 独立,可选择的均衡和平坦增益 具有热插拔功能 易于PCB布局的流...

  NB7VPQ904M 1.8V USB Type-C™DisplayPort™ALT模式10Gbps线 V USB Type-C™DisplayPort™备用模式线性转接驱动器,完全支持DisplayPort 1.4(8.1 Gbps)和USB 3.1 Gen 1 / Gen 2(5/10 Gbps)协议。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7VPQ904M通过使用不同级别的用户可选平坦增益来补偿这些损失。均衡,为输出数据信号创建最佳眼图。 特性 1.8 V +/- 5%电源 4通道线性转接驱动器,支持高达10Gbps的数据速率 支持USB Type-C USB3.1 Gen 1 / Gen 2和DP1.4作为具有设备操作模式的备用模式 支持已集成USB3.1&的SOC。 DP1.4 MUX over USB Type-C 可用于USB Type-C电缆,以减少电缆损耗 用于DP AUX通道的USB Type-C SBU信号的集成开关 深度省电模式的芯片使能引脚 具有热插拔功能 ESD保护±4kV HBM 应用 终端产品 移动电话 计算:台式机,笔记本电脑和笔记本电脑平板电脑 带USB-C,USB或DP连接器的扩展坞 游戏控制台&智能电视 USB Type-C有源线 手机 计算:台式机,笔记本电脑和平板电脑 带US...

  NB7NPQ1104M 3.3 V USB 3.1 Gen-2 10Gbps四通道/双端口线端口线性转接驱动器,专为支持5 Gbps和10 Gbps数据速率的USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2应用而设计。信号完整性因PCB走线,传输电缆和符号间干扰(ISI)而降低。 NB7NPQ1104M通过在输入接收器上实现不同的均衡电平和输出发送器上的平坦增益放大来补偿这些损耗。 NB7NPQ1104M为每个独立通道提供可编程均衡和平坦增益,以优化各种物理介质的性能。 NB7NPQ1104M包含一个自动接收器检测功能,用于确定输出是否有效。如果相应通道的信号检测器空闲一段时间,接收器检测环路将处于活动状态。如果未检测到负载,通道将移至“拔出模式”,或者由于不活动而返回低功耗模式(睡眠模式)。 NB7NPQ1104M采用3.5 x 9 mm WQFN42封装,工作温度范围为-40°C至85°C。 特性 3.3 V±0.3 V电源 5 Gbps&带线 Gbps串行链路 设备支持USB 3.1 Gen 1和USB 3.1 Gen 2数据速率 自动接收器检测 集成输入和输出端接 引脚可调节接收器均衡和平坦增益 100-差异CML I / O 自适应电源管理的自动休眠模式 热插拔功能 ESD...

  2895C具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP),过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有典型值为27mΩ的低导通电阻,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作.FPF2895C支持±10%的电流限制精度,500 mA至2 A的过流范围和± 5%的限流精度,2 A至5 A的过流范围,可选择的OVP,可选择的ON极性和可选的OCP行为等灵活操作,可根据系统要求进行优化。 FPF2895C可用于一个24焊球,1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),间距为0.4 mm。“ 特性 28V / 5A能力 宽输入电压范围:4V~22V 超低导通电阻 Typ。在5V和25°C时为27mΩ 外部RSET的可调电流限制: - 500 mA~5 A 带OV1和OV2逻辑输入的可选OVLO: - 5.95 V±50 mV - 10 V±100 mV - 16.8 V±300 mV - 23 V±460 mV 可选ON极性 可选择的过流行为: - 自动重启模式 - 当前来源模式 真实反向当前阻止 热关机 应用 终端产品 带OVP的USB Vbus电源开关和OCP整合 笔记本 平板电脑 PAD 监视器 ...

  FPF2895V 符合AEC Q100标准(2级)限流负载开关 带OVP和TRCB 28 V 5 A

  2895V具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP),过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有低导通电阻,典型值为27 m,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作。 FPF2895V支持±10%的电流限制精度,过电流范围为500 mA至2 A和±5%的电流限制精度,2 A至5 A的过流范围,灵活的操作,如可选择的OVP,可选择的ON极性和可选择的OCP行为,可根据系统要求进行优化。 FPF2895V提供24焊球,1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),0.4 mmpitch。“ 特性 AEC- Q100合格(2级) 28V / 5A能力 超低导通电阻:典型值。在5V和25°C时为27mΩ 宽输入电压范围:4V~22V 外部RSET的可调电流限制: - 500 mA~5 A 具有OV1和OV2逻辑输入的可选OVLO: - 5.95 V±50 mV - 10 V±100 mV - 16.8 V±300 mV - 23 V±460 mV 可选ON极性 可选择的过电流行为: - 自动重启模式 - 电流源模式 真正的反向电流阻断 热关断 打开排水故障FLAGB输出 UL60950-1& IEC 6095...

  NCP6922C LDO稳压器 双通道 4通道PMIC 双DC-DC转换器

  2C是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机功能,微处理器等。该器件集成了两个高效率800 mA降压DC-DC转换器,具有DVS(动态电压调节)和两个低压差(LDO)稳压器在4x4 mm 20引脚WQFN封装中。 特性 优势 超低静态电流(典型值82 uA) 节省电池寿命 I 2完全可编程 C 提供设计灵活性 两个低噪声,低压差稳压器,摇钱树高手论坛。可编程输出电压1.0 V至3.3 V,50 mV步进,2 x 150 mA和输出电流能力,50 uVrms典型低输出噪声 提供设计灵活性 两个DC-DC转换器,效率95%,可编程输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,800 mA输出电流能力 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 相机模块 外围子系统 USB供电设备 游戏系统 数码相机 机顶盒框 GPS 车载信息娱乐 电路图、引脚图和封装图...

  4B / C是一系列同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流和自动PWM / PFM省电模式可提高系统效率。 NCP6324B / C采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 自动省电模式(NCP6324B)或操作模式选择(NCP6324C) 降低静态电流,节省电池寿命 应用 终端产品 Portable&无线应用 计算与安全外围设备应用 消费类应用 移动电话,智能手机和PDA 便携式媒体播放器 数码相机 USB供电设备 游戏及娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...

  80是一款用于移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压,一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2A,VIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V 升压转换器:1.0A,VIN范围:2.5V至5.5V,VOUT范围:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN范围:1.9V至5.5V,VOUT范围:0.8V至3.3V 应用 终端产品 电池和USB供电设备 智能手机 平板电脑 小型相机模块 电路图、引脚图和封装图...

  7B是一款固定的1 MHz,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1597B利用电流模式控制提供快速瞬态响应和出色的环路稳定性。它将输入电压从4.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,最高可提供2 A. NCP1597B具有固定内部开关频率(FSW)和内部软启动等功能。限制浪涌电流。使用EN引脚,关断电源电流最大降至3μA。其他功能包括逐周期电流限制;短路保护,低压差模式,省电模式和热关断。该器件还采用NCP1597A下的6引脚3x3mm DFN封装。 特性 优势 输入电压范围:4.0 V至5.5 V 优化用于+ 5V输入 内部140mΩ高侧开关P-FET和90mΩ低侧N-FET 高效率运作 固定1 MHz开关频率 小输出电感和输出电容 逐周期电流限制 保护功能 过热保护 保护功能 使用预偏置输出负载启动 与uP核心和I / O要求兼容 0.8 V +/- 1.5%参考电压 能够输出低输出电压 轻载时的省电模式 轻载时提高效率 应用 终端产品 + 5V DC-DC稳压器 机顶盒 液晶电视/数字电视/等离子电...

  9是一款固定的1 MHz,高输出电流,同步PWM转换器,集成了低电阻,高侧P沟道MOSFET和低侧N沟道MOSFET。 NCP1599利用内部补偿电流模式控制,提供良好的瞬态响应,易于实现和出色的环路稳定性。香港六合内部透,它可将输入电压从3.0 V调节至5.5 V,输出电压低至0.8 V,并可提供高达3.0 A的负载电流。 NCP1599包括一个内部固定的开关频率(FSW)和一个内部软启动,以限制浪涌电流。其他功能包括逐周期电流限制,短路保护,省电模式和热关断。 特性 优势 输入电压范围为2.7 V至5.5 V 能够与3.3 V或5 V电压轨一起使用 内部140mΩ/90mΩMOSFET 满负荷时的高效率 逐周期电流限制 保护功能 过温保护 保护功能 使用预偏置输出负载启动 兼容uP核心和I / O要求 0.8 V +/- 1.5%参考电压 能够输出低输出电压 轻载期间的省电模式 提高效率在轻载时 应用 终端产品 + 5V DC-DC稳压器 机顶盒 液晶电视/数字电视/等离子电视 USB供电设备 电路图、引脚图和封装图...

  NCP1529 降压转换器 DC-DC 高效率 可调节输出电压 低纹波 1.7 MHz 1 A.

  9降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,适用于由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用。该器件可在外部可调范围为0.9 V至3.9 V或固定为1.2 V或1.35 V的输出范围内提供高达1.0 A的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部元件数量。该器件还内置1.7 MHz(标称)振荡器,通过允许使用小型电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。 其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1529采用节省空间的扁平2x2x0.5 mm UDFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 96%效率,28 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池续航时间和播放时间 1.7 MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容器 在轻负载条件下自动切换PWM和PFM模式 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.9V 即使在PFM模式下,同类最佳低纹波 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 USB供电设备 低压直流电源电源管理 手机,智能手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 电路图、引脚图和封装图...

  NCV6334 3.0 MHz 2.0 A PFM / PWM同步降压转换器 具有良好的功率

  4B是一款同步降压转换器,经过优化,可为由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。该器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6354采用节省空间的扁平2.0x2.0x0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.3 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 自动省电模式 降低静态当前 应用 终端产品 消费者应用 计算与技术外围设备应用 游戏和娱乐系统 USB供电设备 电路图、引脚图和封装图...

  NCP6924 6通道电源管理IC(PMIC) 带有2个DC-DC转换器和4个LDO

  4是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器,带有DVS(动态电压调节)和四个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-30 2.46 x 2.06mm封装。 特性 优势 非常小的封装2.46 x 2.06 mm 减少PCB空间 超低静态电流(典型值105 uA) 节省电池寿命 I 2 C可访问的先前启用设备允许在启动系统之前更改设置 提供设计灵活性 两个DC-DC转换器,效率95%,可编程输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压1.0 V至3.3 V,50 mV步进,2 x 150 mA和2 x 300mA输出电流能力,50 uVrms典型低输出噪声 应用 终端产品 电池供电的应用电源管理 核心电压低的处理器的电源 相机模块 外围子系统 USB供电设备 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...

  3是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6323采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 最多2 A输出电流 应用 终端产品 计算&外围设备应用 消费类应用 USB供电设备 游戏和娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...

  NCP6925 电源管理IC(PMIC) 7通道 带2个DC-DC转换器和5个LDO

  5是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器和DVS(动态电压调节)以及五个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-36 2.36 x 2.36 mm封装。 特性 优势 2.36 x 2.36 mm WLCSP 0.4 mm间距 小空间应用 超低静态电流(典型值140μA) 节省电池寿命 Id检测能力 附件检测 2一般用途I / O引脚 可以控制内部或外部稳压器,或者可以用作内部序列触发输入 两个DC-DC转换器,效率95%,程序可输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压0.8 V至3.5 V,25 mV步进,300 mA输出电流能力,50μVrms典型低输出噪声 灵活的上电和下电顺序可通过I²C编程 三输入10位ADC 2个DC-DC转换器,95%效率,1 A输出电流能力,可编程输出电压0.6 V至3.3 V×12.5 mV步骤 5个低压差稳压器,300 mA输出电流能力,0.8 V至3.5 V,25 mV步进的可编程...

  P是一款多线性稳压器,适用于USB硅调谐器汽车音响系统。该IC具有4个输出,VDD5V(3.3V),AUDIO(8.5V),SWU(3.3V)和USB5V(CD 8V:可用)。关于保护电路,它具有过流保护,过压保护和热关断功能。 VCC1(SWU和USB电源)是VCC的独立端子,接受较低的电压(例如来自DC / DC转换器),可以降低功耗。 特性 4系统稳压器 VDD5V(3.3V),AUDIO(8.5V),SWU(3.3V)和USB5V(CD 8V:可用) 过电流保护 过电压保护:典型21(除VDD外) 热关断Typ 175°C 应用Pch-LDMOS用于输出阶段 应用 汽车音响和信息娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...

  31 USB供电(PD)控制器是一款针对USB-PD C型解决方案进行了优化的同步降压控制器。它们是扩展坞,车载充电器,台式机和显示器应用的理想选择。 NCP81231采用I2C接口,可与uC连接,以满足USB-PD时序,压摆率和电压要求。 NCP81231工作在4.5V至28V 特性 优势 I2C可配置性 允许电压曲线,转换速率控制,定时等 带驱动程序的同步降压控制器 提高效率和使用标准mosfet 符合USB-PD规范 支持usb-pd个人资料 过压和过流保护 应用 终端产品 USB Type C 网络配件 消费者 停靠站 车载充电器s 网络中心 桌面 电路图、引脚图和封装图...

  2是一款无线电源ASIC,可提供符合AirFuel MR标准的非接触式6.78 MHz电力传输单元(PTU)所需的电源,测量和支持功能。 NCP6992与蓝牙信令协议(BLE)相结合,通过管理功率传输(包括效率和故障条件管理),有助于调整和优化发送器线圈的功率。 特性 输入电压范围4.5V至22V 提供小型7x7mm²可湿性侧翼电镀QFN-56封装,间距0.4mm 直接从墙上适配器或USB端口供电 可通过3.4 MHzI²C接口进行广泛编程 50 W功率升压控制器,具有可在9V至55.2V(200mV步进)下编程的转换器,具有OVP和自动控制输入选项 可配置的睡眠模式和使用直接输入控制的快速唤醒循环 In集成式降压转换器5V& 500mA 2通用GPIO可用于逻辑I / O,ADC输入或时钟输出 系统LDO可编程为1.2V至3.6V,100 mV步进,带动态电压调节(DVS) USB BC 1.2检测的前端 具有OCP的四相可选6.78MHz PA驱动器 用于天线切换的PWM控制继电器驱动器 用于PA电源电压,电流和温度测量的10位ADC 一个阻抗控制检测器 具有ADC读数的差分...