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模拟D类立体声音频功率放大器iML6603Pin to Pin替代Ti TPA3118

御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-04-28 09:32 次阅读
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模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放中容易出现的失真、噪声等问题;同时,还具有自动保护功能,能够防止因过热、过流等因素造成的损坏。

‌D类立体声音频功率放大器工作原理‌基于脉宽调制(PWM)技术。其核心思想是将输入的模拟信号转换为脉冲流,并通过开关晶体管(通常是MOSFET)进行放大。

工采网代理的模拟功放芯片 - 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;采用了宽输入电压范围和高抗干扰能力的设计,拥有MUTE+扩频+2.1声道同步+跳频功能;支持4Ω、8Ω扬声器负载;可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3118;可广泛应用于:条形音箱、蓝牙音箱、电视音频、家庭影院等等。

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模拟功放芯片 - IML6603

芯片内置了多种保护功能,如过温保护、过电流保护和短路保护,旨在确保系统的稳定性和安全性。此外,该芯片还提供了直流偏置和AC耦合输入方式,从而能够灵活适应不同的音频输入需求。

iML6603采用HTSSOP-28封装,具备新型高效率调制模式(HEM)和先进的EMI抑制技术。它还支持MUTE+扩频+1声道同步+跳频功能,同时具有极小的谐波失真和低噪声特性,信噪比高达109。此外,其频率准确且变化小,失调电压小至5,开/关机噪声低,静态电流仅为224,关断电流和导通电阻也非常小。

iML6603音频功放芯片具有优异的性能、出色的音频处理能力;供电电压范围:4.5V~26V(支持单、双供电),支持两种模式输出:在双通道BTL模式下,能够输出24V@2*30W/8Ω的功率;在单通道PBTL模式下,能输出24V@60W/4Ω功率;小巧的封装易于集成到各种音频设备中,如音响、功放、无线音箱等。

iML6603输入级是一个完全差分的输入级,输入阻抗随增益设置从36 dB增益的7.2 kΩ变化到20 dB增益的48 kΩ。表1列出了从较小增益值到较大增益值的值。输入电阻值的公差为±20%,因此较小值将高于5.76 kΩ。输入必须是交流耦合的,以较小化输出的直流偏移量,并确保在接通和关闭电源期间输出电压的正确上升。

iML6603采用了一种关机操作模式,旨在在不使用的节能期间将供电电流(Icc)降低到较小水平。放大器使用时,正常运行时SDZ输入端应保持高(跳点见规范表)。拉SDZ低将输出输出静音,放大器进入低电流状态。不要让SDZ不连接,因为放大器的操作将是不可预测的。

原理框图:

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原理框图

特性:

输入电源电压范围:4.5V至26V

支持大输出功率:

-2×30W进入一个8Ω BTL负载在24 V

-1×60W进入一个4Ω PBTL负载在24 V

高功率效率:高达94%

低输出偏移电压:1.5 mV

低EMI与扩频调制

低THD:0.01%@1W@8ohm@24V

600-KHz或500 ± 12%-KHz可选开关频率

主从同步

编程功率限制

并行BTL模式支持(PBTL)

支持单、双路供电

直流检测,和短路保护与错误报告

过压和过压保护(UVLO和OVP)

热关闭(OTP)

封装HTSSOP-28

iML6603凭借其高效率和稳定性使得音频系统能够输出更加清晰、细腻和动态的音频效果,满足对高品质音乐的需求,有需要的可联系“在线客服”获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。

审核编辑 黄宇

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