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音频子系统:无线(蓝牙)扬声器

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TIDA-00623, BQ50002, BQ500511, CC8520, BQ24040, TPA3251, CC8530, TIDA-00232
具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计
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此设计使用高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。

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小型 5W 无线电源发送器参考设计
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The TIDA-00623 wireless power reference design is a practical layout in a compact 1 sq inch area. The solution uses the bq500511 digital chip and bq50002 analog front end Gen3 transmitter solution, combined to provide ease of use and product quality (...)

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无线超低音放大器参考设计
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此无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含用于在无线模式实现音频流的 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块。提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单和设计注意事项。

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1A 单输入单节锂离子电池充电器参考设计
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该参考设计主要面向空间受限的便携式应用。该设计中的器件由 USB 端口或交流适配器供电。该解决方案具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。该参考设计的充电过程分为以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。电路板功能包括高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。
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1A 单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器参考设计
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该参考解决方案设计为当通过 ISET 引脚上的电阻器进行编程以及在出厂时编程为约 540mA 时,向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮动或高阻抗)ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。
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  • 好多参考设计,资源丰富啊,可见芯片的使用范围也非常广,能驱动多种不同功率的器件。

  • 用无线方式来做大功率的音箱能接受,只是把无线电源方案和锂电池充电方案放到这里有些鸡肋,在实际应用上用电池供电会有点力不从心。

    当然了,用电源线供电来实现的话,就有点不伦不类的。

    不知道有没有这一整套电路用电池供电的评测。

  •   TPA3251是数字输入和处理的高保真175W D类放大器,采用高端反馈设计和有所有权的高速栅极驱动误差修正(PurePath™ Ultra-HD),具有超低音频失真和优越的音质。器件可对4Ω负载提供2x175W, 对3Ω负载提供2x220W,D类放大器效率高达90%。
      该设计使用数字源从TPA3251D2实现高性能和音频保真度,能为4欧姆的负载提供小于0.004% THD+N的10W输出,十分的强大!

  • 无线电源发送器控制器 和接收器是一一对应的吗 能否互相兼容呢? TIDA-00623 pcb 看起来有点大  能否再度缩小尺寸?

  • TI大功率解决方案还是不错, PCM5242功放方案,114/108DB音频立体声差动输出DAC,效果优异,CC8520/30带无线处理接收的处理器,不知道大功率音响的具体用途,如何使用,上述说的无线充电方案不知有何用途。

  • TI 在音频方面的应用配套还是非常的全的

    楼主不仅给出了具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计,

    还配套给出了无线充电发射端的设计,无线超低音放大器参考设计,

    还有电池充电设计参考,方便了音频领域配套开发,使得开发更加安全,高效

  • 无线电源技术,感觉很有前途,数据传输目前有蓝牙Wi-Fi云技术等,在电源无线化后,移动设备的接口有望彻底消失。这也会大大提升产品设计的灵活性,也可以做得更小巧。期待TI在这方面能有更大的突破。为消费者提供一块高效方便而且轻巧的方案。

  • TI的产品一直都很好,性能强大,稳定,在各个方面都很出色。具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计,这个方案很不错,功率可以达到175W,足够一般的使用了。音频处理过程中最重要的就是音色的保真,TI在这方面做的也很不错,这款功放芯片很不错,效果很好,希望以后有机会玩玩。

  • 可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真,RF可以实现手机随意控制音响系统,无线充电系统不知有何用处,能把功率做大点,能搞个无线充电给音响。整体来说方案还是蛮完美的,功耗合适,可以在优化。

  • 此设计使用高度灵活的PCM5242动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。 PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块,具有RF和CPU功能,功耗低,性能高,适合本电路设计。

  • 不错,170W的散热片也不大。不失真和距离限制是关键,还可以可编程输出1A的电流还是蛮方便的!赞!

  • 无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含用于在无线模式实现音频流的CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块。

    从设计到方案,从原理到器件,TI提供了强大的一揽子支持,为开发者提供了方便。

  • 锂离子电池充电参考设计主要面向空间受限的便携式应用。该设计中的器件由 USB 端口或交流适配器供电。该解决方案具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。该参考设计的充电过程分为以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。电路板功能包括高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止。预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。设计精美,集成了很多功能,使得使用者能更容易操作。

  • “如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。”这个串联与并联转换是由电路实现的么?这是什么原理?若是锂电池本身是坏掉的,10小时没有充满,也转换为并联么?

  • CC8530芯片很不错,输入范围宽,功耗低, PCM5242 差动输出 DAC 将极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器转变为具有音频处理功能的数字输入系统。现在,可以通过各种数字输入源实现 TPA3251D2 放大器的完整性能。PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是 TPA3251D2 放大器的完整差动模拟输入的完美搭档,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。

    整体方案电路简洁,可靠性高,新能文档,功能强大,控制方便,该方案设计主要面向空间受限的便携式应用,TI的产品非常好,产品性能好,价格合适,支持好。

  •         这其中最威猛的就是这款具有数字输入和处理功能的高保真175W D类音频放大器了,这是将PCM5242差动输出DAC与极高性能的模拟输TPA3251D2 D 类放大器相结合而打造出的一款具有出色的噪声性能和极低失真的高质量音频放大器,PCM5242上所具有的miniDSP还可以添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。将这两款芯片进行组合搭配,充分发挥出了芯片本身所具有的优异性能,为高质量的音响系统设计奠定了坚实的基础。

  • 这个真的很不错哦,得好好学习学习。

  • 高保真175W D类音频放大器:175W这么大的功率,感觉就是为广场舞大妈们准备的,应该严格限制他们的购买,哈哈~~不过强烈建议TI给他们推广一下蓝牙耳机。推广开来后你想可以避免多少老年人与年轻人的争端与冲突,如果成功了记得把下一届诺贝尔和平奖颁给我哟。。

    TIDA-00623】仅1平方英寸的紧凑型实用布局。(小巧琳珑,威力无穷^-^)方案使用了双IC(BQ0511数字芯片和BQ50002模拟前端)Gen3发送器解决方案,二者的结合具有了成本优势,同时保证了易用性和产品质量。该设计可作为个人电子产品、工业和医疗系统的原型设计。再者系统待机功耗最低仅30mW,75%峰值系统效率,以及达到5瓦的输出功率,使的这个方案在同类产品中具有较大的优势,如果配上小功率的无线蓝牙音箱,将会是一个比较博人眼球的产品。

    感觉这篇帖子介绍的产品完全可以开发出优秀的集充电,保电,放大的蓝牙耳机,面向所有热爱广场舞的大妈,(思路已经有了,就差投资商了)

  • 高保真 175W D 类音频放大器功能和设计很不错,PCB处理的也很漂亮。1A 单输入单节锂离子电池充电器和1A 单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器这两个PCB是不是大了点,既然是便携式,那应该在保证性能和稳定性的前提下尽量减少空间。

  •  此设计使用PCM5242 DAC 的模拟差动输出和高 SNR 是,可实现出色的噪声性能和极低的失真。通过 PCM5242 上的 miniDSP,添加音频处理和滤波功能,提高了音频设备性能。此电路设计安装方便和节约空间,高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止都是其特色之处。

  • 给出了很好的小例子,根据这个设计方案可以自己更改设计,设计出满足自己需求的无线蓝牙通信模块!学习喽!

  •     我记得Ti之前在TIDA-00232这个解决方案也出过无线超低音放大器参考设计。那个好像是由 MSP430 控制有线或无线模式。含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。不知这个参考设计和那个有什么明显的优点呢?

        现在不少AV放大器之中都加入了针对低频的EQ均衡处理功能,我们有没有想过其实低音炮之中也完全可以融入这个功能。如今,不少低音炮都开始内置自动EQ均衡处理系统,通过外置的麦克风就能测量、分析与设置EQ均衡处理曲线,甚至部分的低音炮更加入了智能无线操控的功能,可以直接在智能手机与平板电脑上读取曲线并进行相应的调整,相当方便。

  • 无线蓝牙音箱在市场上已经是数见不鲜,但是他们的品质也是良莠不齐,让人感觉它的技术并不高。TI给出的音频系统参考设计则是结合了高度灵活的 PCM5242 差动输出 DAC 和极高性能的模拟输入 TPA3251D2 D 类放大器。TI TPA3251是数字输入和处理的高保真175W D类放大器解决方案,具有 D 类效率,效率高达90%并且能够带来真正的高端音质,多被用来设计HiFi产品,也深受DIYer的喜爱;PCM5242 差动输出 DAC,拥有很高的信噪比以及支持全差分线路输出,可以实现搭配K5实现平衡线路输出功能,已被用到FiiO系列高清无损音频播放器。TI的这款音频参考设计,面向高端,相信必是精品!

  • TI无线电源技术为音频放大器设计如虎添翼,可以减少接口,使产品的尺寸和布局设计更灵活,但5W的功率不知道能否满足所有的设计要求?

  • 资料里的设计好多啊,对于设计者设计思路由衷敬佩,从工作原理到设计方案和线路板完美的成熟感,都体现出TI技术的强大,方便使用者对于设计的参考。具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计,体现了PCM5242的高度灵活性,音频处理和滤波功能提高了对于噪声性能和极低的失真,增强了音频性能。小型 5W 无线电源发送器参考设计电路板中绕线的新颖。无线超低音放大器参考设计体现了监控和控制的高性能,展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。1A 单输入单节锂离子电池充电器参考设计则充分考虑到了体积小,便携性,集成充电包括了电压调节,充电状态显示和充电终止,提升功能后减少充电电流,功能也被集成。这些参考设计确实对于设计者来说,方便了开发,以及适当的编程。相信TI的设计的主要特色也就是工作稳定,性能强大,功耗低,在音频,数字处理方面的线路板设计也很精细,对于以后设计中可以作很好的参考。

  • TI的具有数字输入和处理功能的高保真 175W D 类音频放大器参考设计,使用了PCM5242和TPA3251D2搭档可实现出色的噪声性能和极低的失真,还可可添加音频处理和滤波功能,从而进一步增强终端设备中的音频性能。TI还配套有小型 5W 无线电源发送器参考设计、无线超低音放大器参考设计、1A 单输入单节锂离子电池充电器参考设计和A 单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器参考设计,在音频设计方面的资料很多很全面,赞一个。