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[元件] CS8563 4.5W*2双通道音频芯片应用

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音频应用新手发布

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发表于 2019-11-9 09:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8563 4.5W*2双通道音频芯片应用

CS8563S是一款双桥音频功率放大器芯片,采用SOP16L的封装方式,外围器件少,具有扬声器发达和单终端立体耳放两种模式,芯片内置低功耗待机电路和过热保护电路。

该芯片具有多种电源输入的方式,最高不超过6.8V,不同的工作电压及负载,对应了不同的输出功率,分别有:

1、VDD=6V,负载8Ω,每通道2.3W7

1、VDD=6V,负载4Ω,每通道4.5W

1、VDD=5V,负载8Ω,每通道1.6W

1、VDD=5V,负载4Ω,每通道3.2W

1、VDD=3.6V,负载8Ω,每通道0.9W

1、VDD=3.6V,负载4Ω,每通道1.7W

CS8563S可以通过设置输入电阻与内部电阻构成不同增益,具体计算为Avd=2*(Rf/Ri);芯片的电源输入端通过并上一个10uf和0.1uf的电容后可以稳定电源,降低输入噪声和改善电源瞬态响应。在ByPASS管脚与地之间接一个1uF电容可以改善内部偏置电压的稳定性和提高放大器的抑制比(电源抑制比(PSRR)是输入电源变化量(以伏为单位)与转换器输出变化量(以伏为单位)的比值,常用分贝表示。对于高质量的D/A转换器,要求开关电路及运算放大器所用的电源电压发生变化时,对输出的电压影响极小。通常把满量程电压变化的百分数与电源电压变化的百分数之比称为电源抑制比。),该电容不宜过大,过大会影响放大器的降噪性能。

对于音频信号通过输入电容和输入电阻组成一个高通滤波器,截止频率可以通过fc=1/(2πRC)计算得出。

芯片的模拟基准旁路电容是一个关键电容,他决定了芯片从关闭模拟启动过复位时放大器的开启速度,同时能够减少电源与输出驱动信号耦合时制造的噪声,通过测试,该电容使用2.2uf比较合适。

下面是对该芯片的一个应用:

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原理图
电源输入端加入了RT9059 LDO 芯片,可以稳定电源输入,同时又可以调节输出电压,使音频芯片的电源输入置于不同电压,适应各种场合。

在PCB的应用上,音频信号输出采用了类差分的走线方式,减少了共模干扰,同时大面积铺地,保证地的完整性,减少外界干扰。

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