《電子技術應用》
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低功率低失真的立體聲道平衡控制實現
摘要: 該電路包括一個低成本的電壓反饋雙重放大器,該放大器具有四個電阻和兩個電位器(RPOT1、RPOT2)。運算放大器在此作為一個增益可變的非反相連接??捎糜谄胶庥呻姵毓╇姷钠嚒㈦娔X應用的耳機左右聲道輸出。
Abstract:
Key words :

 該電路包括一個低成本的電壓反饋雙重放大器,該放大器具有四個電阻和兩個電位器(RPOT1、RPOT2)。運算放大器在此作為一個增益可變的非反相連接??捎糜谄胶庥?a class="innerlink" href="http://m.jysgc.com/tags/電池供電" title="電池供電" target="_blank">電池供電的汽車、電腦應用的耳機左右聲道輸出。

低功率低失真的立體聲道平衡控制

        圖1

  A1的增益為1+[RF/(RG+RPOT1A)]。A2的增益為1+[RF/(RG+RPOT1B)]。

  放大器A1和A2共享輸入信號。通過調節RPOT1可控制輸出平衡。

  當RPOT1A 等于 RPOT1B時,輸出電平不變,系統增益為1.16。

  當 RPOT1A =0、RPOT1B =100kΩ時,A1和A2的增益分別為1.09和2。該系統的結構使揚聲器一直處于開啟狀態。調節RPOT2控制音量。

  當增益為2時,圖1電路的總諧波失真在音頻下低于-80dBc。該電路可采用兩節±1.5V電池供電,也可用3V單電源供電。單電源供電時,電壓分壓器或外部源都必須提供系統地。

  圖2顯示了電路性能。此時,輸入信號為1V峰峰值、頻率為10 kHz、RPOT1被調節至中點,左右聲道的輸出信號增益為1.16。

 

  圖2

  圖3說明了該電路的工作過程。這里輸入信號為200mV(峰峰值)、頻率為10kHz、RPOT1調節至最大端,此時左邊聲道輸出信號增益為1.09,右邊聲道輸出信號增益為2。

  

  圖3

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