大功率电感 D类数字功放 数字工控板进口电感22uH
进口数字功放class-d大功率专用进口10uH电感http://class-d.taobao.com/?search=y&scid=328035785&scname=RMDg1Kq8%2Fg%3D%3D&checkedRange=true&queryType=cat
大功率数字工控板电感 进口大功率10uH电感
D类大功率功放,各种数字工控板专用电感(IR),电感值 : 10 μH
直流电阻 : 0.0092 Ω; 额定直流电流 : 26.0~7.5 A; 额定温度上升电流: 8.2A
最适合于作为数字放大器(D级放大器)LPF用滤波电感。 | |
符合家庭音响及AV放大器等的高输出。 | |
大电流对应、低直流电阻。通过采用低泄漏磁通的闭磁路结构、低损失磁芯,实现了高音质。 最好能选择线性度比较好的元件,调制频率选择在300~400KHz,适当匹配LC 滤波器的L/C 的值,可以比较要的解决问题。推荐L 选取18~22μH。如果要进一步改善平坦度,L 可以取到10μH,同时;调制频率提高到400KHz 左右。 LC滤波器设计 为了节省成本和PCB面积,大多数D类放大器的LC滤波器采用二阶低通设计。一个差分式二阶LC滤波器。扬声器用于减弱电路的固有谐振。尽管扬声器阻抗有时近似于简单的电阻,但实际阻抗比较复杂并且可能包括显著的无功分量。要获得最佳滤波器设计效果,设计工程师应当总是争取使用精确的扬声器模型。 常见的滤波器设计选择目的是为了在所需要的最高音频频率条件下将滤波器响应下降减至最小以获得最低带宽。如果对于高达20 kHz频率,要求下降小于1 dB,则要求典型的滤波器具有40 kHz巴特沃斯(Butterworth)响应(以达到最大平坦通带)。对于常见的扬声器阻抗以及标准的L值和C值,下表给出了标称元器件值及 其相应的近似Butterworth响应:
如果设计不包括扬声器反馈,扬声器THD会对LC滤波器元器件的线性度敏感。 电感器设计考虑因素:设计或选择电感器的重要因素包括磁芯的额定电流和形状,以及饶线电阻。 额定电流:选用磁芯的额定电流应当大于期望的放大器的最高电流。原因是如果电流超过额定电流阈值并且电流密度太高,许多电感器磁芯会发生磁性饱和,导致电感急剧减小,这是我们所不期望的。 通过在磁芯周围饶线而形成电感器。如果饶线匝数很多,与总饶线长度相关的电阻很重要。由于该电阻串联于半桥和扬声器之间,因而会消耗一些输出功率。如果电阻太高,应当使用较粗的饶线或选用要求饶线匝数较少的其它金属材质的磁芯以提供需要的电感。 最后,不要忘记所使用的电感器的形状也会影响EMI,正如上面所提到的。 |
|
数字功放中电感的重要作用:
由于数字功放的音质主要取决于采样频率和滤波网络,其中滤波网络是由电感、电容和分频电感、扬声器共同组成,所以单单提升耦合电容的档次并不能带来多少音质的提升,更重要的是采用更好的、高质量的电感。这也是为什么日本会制造数字功放专用电感的原因所在,好的电感能把热量降到更低,辐射更低,干扰更小,产品更稳定
进口数字功放专用电感,无氧铜引脚,厚屏蔽磁壳体,电磁辐射EMI为零,国内普通蓝朔料壳电感根本无屏蔽效果,而空心电感呢,不仅内阻变大了而且电磁辐射泄漏百分百,完全无屏蔽效果,等同于小型无线电基站强力无线本振线圈,人在这种强力的电磁辐射下会产生什么副作用可想而知,可谓人的无知的确是误人子弟。
输出电感用日本数字功放专用带屏蔽环高品质功率电感输出电感,用日本数字功放专用带屏蔽环高品质功率电感,放弃DC-DC电路用的功率电感,资深的玩家都明白这个电感在数字功放器里重要性http://class-d.taobao.com/?search=y&scid=328035785&scname=RMDg1Kq8%2Fg%3D%3D&checkedRange=true&queryType=cat