SGM4916:便携式设备的理想立体声耳机放大器
在便携式音频设备的设计中,一款性能出色的耳机放大器至关重要。今天就来给大家详细介绍一下SGMICRO推出的SGM4916立体声耳机放大器,它在众多方面展现出了卓越的性能,非常适合应用于智能手机、便携式音频设备、笔记本电脑和PDA等产品中。
文件下载:SGM4916.pdf
一、产品概述
SGM4916是一款专为便携式应用设计的立体声耳机放大器,可在2.7V至5.5V的单电源下工作。其独特的无电容设计能够从单电源产生接地参考输出,消除了输出直流阻塞电容,从而降低了组件高度并降低了成本。该产品有SGM4916A和SGM4916B两个型号,SGM4916B的内部增益设置为 -1.5V/V,可进一步减少组件数量;SGM4916A的增益则可通过外部反馈电阻进行调整。
它具有低静态电流(5V电源下为2.7mA)、低总谐波失真加噪声(THD+N = 0.034%)的特点。在5V电源下,每个通道在32Ω负载上、THD+N = 0.1%时可输出88mW功率。此外,它还拥有高达 -70dB(217Hz)的电源抑制比(PSRR),这使得该设备能够在嘈杂的数字电源下工作,而无需额外的线性稳压器。同时,该设备具备短路和热过载保护功能,内置的关机控制还能实现无“噗噗”声/咔哒声的开关控制。
二、产品特性
1. 电源电压范围
SGM4916的电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,适应多种便携式设备的电源要求。
2. 增益设置
3. 无电容结构
- 消除接地参考输出:无需额外的直流阻塞电容,降低了组件高度和成本。
- 提供平坦的频率响应:保证了音频信号的高质量传输。
4. 高输出功率
在5V电源下,每个通道在32Ω负载上、THD+N = 0.1%时可输出88mW功率,能够满足大多数耳机的驱动需求。
5. 高PSRR
在217Hz时PSRR高达 -70dB,有效抑制电源噪声,即使在嘈杂的数字电源环境下也能保证音频质量。
6. 低静态电流
静态电流典型值为2.7mA,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
7. 保护功能
具备短路和热过载保护功能,以及欠压锁定功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
8. 关机控制
内置关机控制,可实现无“噗噗”声/咔哒声的开关控制,提升用户体验。
9. 工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适用于各种恶劣环境。
10. 封装形式
采用绿色TQFN - 3×3 - 12L封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM4916广泛应用于智能手机、便携式音频设备、笔记本电脑和PDA等产品中。其高性能和低功耗的特点,使其成为这些便携式设备中耳机放大器的理想选择。
四、参数详情
1. 绝对最大额定值
包括引脚电压、输出短路、结温、存储温度、焊接温度和ESD敏感度等参数,使用时需严格遵守这些额定值,以免对设备造成永久损坏。
2. 推荐工作条件
在实际应用中,应在推荐的工作条件下使用该设备,以确保其性能和可靠性。
3. 电气特性
- 电源电压范围:2.7V至5.5V
- 静态电源电流:典型值2.7mA,最大值3.7mA
- 关机电源电流:最大值8μA
- 增益匹配:SGM4916B为0.23%
- 输出偏移电压: - 6mV至6mV
- 输入阻抗:SGM4916B为12.5kΩ至16.5kΩ
- 电源抑制比:在不同频率下表现出色
- 输出功率:在不同电源电压和THD+N条件下有不同的输出功率
- 总谐波失真加噪声:典型值0.034%
- 信噪比:103dB
- 电容驱动能力:200pF
- 电荷泵振荡器频率:215kHz至495kHz
- 串扰:63dB
- 热关断阈值:142℃
- 热关断迟滞:15℃
五、典型性能特性
通过一系列图表展示了该放大器在不同条件下的性能表现,包括功率耗散与输出功率、THD+N与输出功率、串扰与频率、输出功率与电源电压、电源抑制比与频率、THD+N与频率以及开启时间与电源电压等关系。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解该放大器的性能,从而进行合理的设计。
六、封装信息
1. 封装外形尺寸
TQFN - 3×3 - 12L封装的详细尺寸信息,为PCB设计提供了精确的参考。
2. 推荐焊盘图案
给出了推荐的焊盘图案,确保焊接质量和稳定性。
3. 编带和卷盘信息
包括卷盘直径、卷盘宽度、编带的关键参数等,方便生产和组装。
4. 纸箱尺寸
提供了纸箱的长度、宽度、高度和每箱卷盘数量等信息。
七、总结
SGM4916立体声耳机放大器以其高性能、低功耗、无电容设计和丰富的保护功能,成为便携式音频设备设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号(SGM4916A或SGM4916B),并结合其电气特性和典型性能特性进行合理的电路设计。同时,在使用过程中要注意遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在设计过程中有没有遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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