VMA系列数字音频功率放大模块的应用
VMA系列数字音频功放模块简介
型号 | 通道数 | 电源 (V) | Icc | 功率 | 失真度 THD+N | 信噪比 | 效率 | 增益 |
VMA2012 | 2 | 2.5-5.5 | 0.06 | 2.5Wx 2 | 0.2 | 92 | 88% | 40(Max) |
VMA2013 | 1 | 10-24 | 0.02 | 6W | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
VMA2014 | 2 | 10-24 | 0.05 | 5W x 2 | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
VMA2015 | 1 | 10-24 | 0.03 | 15W | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
VMA2016 | 2 | 10-24 | 0.06 | 10W x 2 | 0.07 | 97 | 86% | 4.8-30dB |
图一VMA2016立体声功放模块实物
VMA2012
图二VMA2012引脚图以及元件符号
VMA2012模块采用的仍然是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm,非常纤小。VMA2012的引脚说明如下:
名称TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 224.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid bla |
VMA2013/VMA2015
VMA2013/2015是单声道大功率的音频功放模块,在负载为8Ω时VMA2013输出功率是6W,VMA2015是15W。在半功率输出时模块的THD+N仅为0.07%。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示:
图五 VMA2013/2015引脚图和元件符号
VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-12封装,尺寸为15x18x3.8mm VMA2012的引脚说明如下:
引脚名称 | 说明 | |||||||||||||||
VCC | 电源正,10-24V | |||||||||||||||
GND | 电源地 | |||||||||||||||
IN+ | 差分信号输入正 | |||||||||||||||
IN- | 差分信号输入负,单端使用时接地 | |||||||||||||||
OUT+ | 功率输出正 | |||||||||||||||
OUT- | 功率输出负 | |||||||||||||||
EN(SHDN#) | 使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片 | |||||||||||||||
REG | 逻辑电压输出,用于G0和G1的逻辑高电平输入 | |||||||||||||||
G0,G1 | 增益设置,设置值如下:
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图六 VMA2013/2015参考设计电路图
图七 用2015设计的15Wx2立体声功放板
VMA2014/VMA2016
VMA2014/VMA2016是中/大功率的立体声音频功放模块。8Ω负载时VMA2014的输出功率为5Wx2,VMA2016的功率为10Wx2。半功率输出时THD+N仅为0.07%,SNR高达97dB。两种芯片外观尺寸和引脚完全一样,因此可以互换使用。模块封装引脚和器件图如下所示:
图八 VMA2014/2016引脚图和元件符号
VMA2012模块采用的是VM系列模块常见的PQN-18封装,尺寸为15x25.4x3.8mm VMA2012的引脚说明如下:
引脚名称 | 说明 | |||||||||||||||
VCC | 电源正,10-24V | |||||||||||||||
GND | 电源地 | |||||||||||||||
IN1+,IN2+ | 差分信号输入正 | |||||||||||||||
IN-,IN2- | 差分信号输入负,单端使用时接地 | |||||||||||||||
OUT1+,OUT2+ | 功率输出正 | |||||||||||||||
OUT1-,OUT2- | 功率输出负 | |||||||||||||||
EN(SHDN#) | 使能,接VCC使能芯片,接地关闭芯片 | |||||||||||||||
REG | 逻辑电压输出,用于G0和G1的逻辑高电平输入 | |||||||||||||||
G0,G1 | 增益设置,设置值如下:
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图九 VMA2014/VMA2016参考电路
- 以数字方式管理电源的简便方法(11-30)
- 数字电位器在DC-DC变换器中的应用(11-30)
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- 基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池充电器的设计 (01-02)