Как правило, усилитель мощности звука представляет собой низкочастотный (обычно от 40 Гц до 20000 Гц) усилитель мощности. Такие устройства спроектированы как усилители мощности класса B и обеспечивают разумное усиление мощности (обычно от 5 до 10 Вт), а также низкие показатели искажения.

Чтобы минимизировать влияние проблем, связанных с высокой мощностью, большинство микросхем таких усилителей имеют несколько больших плоских контактов, которые подключаются к земле и действуют в качестве теплоотводов.
Такие микросхемы также обеспечивают дополнительные функции, такие как защита от перегрева путем отключения, защита от перенапряжения и компенсация частоты. Выход предназначен для обеспечения низкой импедансной нагрузки (для стандартных динамиков 4 Ом). Ниже представлено классическое схемотехническое изображение типового усилителя мощности для аудиоприложений.

Некоторые из ключевых параметров, описанных ниже, помогают понять работу звукового усилителя мощности более четко.
- Выходная мощность. Это заданная мощность устройства. Даннаяь мощность задана для конкретного сопротивления и частоты работы. Выходная мощность будет уменьшаться, если напряжение источника будет уменьшено.
- Коэффициент гармонических искажений (суммарный коэффициент гармонических составляющих). Гармонические искажения – искажения, вызванные нелинейными процессами в усилителе. Этот показатель выражается в процентах от всего выходного сигнала.
- Тепловые характеристики. Поскольку эти устройства предназначены для обеспечения значительной мощности на нагрузке, влияние тепла, создаваемого микросхемой, становится основным фактором при построении и эксплуатации схем, созданных на основе усилителя мощности. К моментам, заслуживающим внимания, можно отнести элементы монтажа, а также данные по выделению тепла. Большие выводы микросхемы используются для теплоотвода и будут делать это эффективно при правильном использовании. Обычно производитель предоставляет информацию, показывающую эффективные примеры монтажа. Также в документации графики, показывающие рассеивание мощности относительно температуры, показывают, как рассеивание мощности должно быть уменьшено при определенных температурах. Рассеиваемая мощность для микросхемы обычно дается при комнатной температуре (25 °C)
Возможности применения этих микросхем включают автомобильные радиоприемники, недорогое аудиооборудование для дома и аудиосхемы для телевизиоров.
© digitrode.ru