¿Cuál es la mejor manera de reducir la potencia en una salida de amplificador de audio?

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Estoy creando un circuito de audio simple que solo se usará para auriculares. Está comenzando con una señal muy baja que va a un panel de control de tono y volumen pasivo. La salida de la placa de volumen / tono va en un pequeño amplificador que tiene una salida de 3.5 vatios. Cuando el panel de volumen / tono se gira al máximo, es demasiado alto para los auriculares. Quiero limitar esos 3.5 vatios a quizás 3 / 4-1 vatios para que, cuando el volumen se gire al máximo, no toque los auriculares ni mis oídos. ¿Cuál es la mejor y más confiable manera de reducir la salida de este pequeño amplificador?

Gracias

    
pregunta Raymond Ploesser

3 respuestas

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Recomendaría configurar el amplificador para una ganancia de bucle cerrado más baja. La placa del amplificador a la que se vincula está construida alrededor de un Diodes Inc. PAM8403. Puede extraer la hoja de datos de esa parte para aprender cómo configurar su ganancia.

Lamentablemente, la hoja de datos no está muy claramente escrita. Da la ganancia de bucle cerrado del amplificador como:

  

AVD = 20 * log [2 * (RF / RI)]

Sin embargo, "RF" no se identifica en ningún esquema. Sin embargo, en base al verbo, creo que es seguro asumir que RF es la resistencia de realimentación dentro del IC, con un valor fijo de 142kohm. "RI", en la ecuación anterior, es la suma de la resistencia de entrada interna, que tiene un valor de 18kohm, y cualquier resistencia externa adicional en serie con la entrada al chip (etiquetada como RI en el esquema de la aplicación de la página frontal).

Lo que esto significa para usted es que probablemente desee agregar resistencia adicional en serie con la entrada a la placa del amplificador. Si ya hay un RI externo en la pequeña placa que tiene, intente reemplazarlo con un valor mayor hasta que esté satisfecho con el rango de volumen. Si no hay una huella en el PCB, tendrá que encontrar una manera de mantener el resistor en la ruta, tal vez empalmarlo en la conexión entre la placa de tonos y la placa del amplificador.

Vale la pena señalar que su tarjeta de tonos es pasiva y, por lo tanto, tiene una impedancia de salida significativa. De esta manera, es posible que el control de tono interactúe con la ganancia del amplificador y viceversa, alterando la ley de control de los potenciómetros de volumen y / o tono. No ofreceré una explicación completa aquí, pero esto es algo que se debe tener en cuenta si la experimentación produce resultados confusos.

    
respondido por el user49628
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Tal vez, estás usando un potenciómetro para ajustar el volumen de tus auriculares.

Por lo tanto, es un simple circuito divisor de voltaje en la retroalimentación opamp que determina su ganancia.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¡Le sugiero que restrinja su ganancia usando una resistencia fija para que siempre tenga una ganancia máxima establecida que no se puede superar!

Consulte el esquema anterior donde se coloca el R2 (1K) para restringir la ganancia a 10, en este circuito. Sin embargo, usted debe realizar los cálculos; los valores de este esquema no están a escala.

Por cierto, nuestros oídos son logarítmicos y, por lo tanto, para aplicaciones de audio en lugar de usar un potenciómetro lineal simple, usamos logarthimic. Haz cuenta de lo mismo también. ¡Tu objetivo debe ser poner un límite a la ganancia máxima que puede alcanzar el circuito! Consulte los amplificadores logarítmicos y anote sus ecuaciones para establecer la ganancia máxima. Puedes hacer un amplificador logartímico usando un transistor y una resistencia. Si puede cargar su esquema, sería más fácil para nosotros depurarlo.

¡¡Feliz prototipado !!

    
respondido por el Akash Neel Dey EEE
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Hay dos formas de hacer esto: Primero, limitar la señal de entrada, quizás colocando un atenuador resistivo antes de la entrada del amplificador. Por ejemplo, puede insertar una resistencia en serie en el lado de entrada del control de volumen. Esto es similar a no permitir que el control de volumen se gire al máximo. El uso de un atenuador en la entrada del amplificador aumentará su "piso de ruido", pero probablemente no lo suficiente como para que se note.

La otra forma es usar un atenuador resistivo en la salida del amplificador, antes de la toma de auriculares. Una resistencia en serie funcionará, pero entonces la atenuación dependerá en gran medida de la impedancia de los auriculares. Muchos auriculares tienen alrededor de 30 ohmios, pero otros pueden tener una impedancia de 8 ohmios. Puede reducir la dependencia de la impedancia de los auriculares utilizando un divisor de voltaje (un atenuador de "red L"). Dependiendo del diseño del atenuador, es posible que tenga que usar resistencias de potencia para disipar la potencia "desechada". La desventaja con el atenuador de salida es que perderá energía, pero esto probablemente no será importante en su caso. Un atenuador de salida resistivo también puede afectar la respuesta de frecuencia de los auriculares, probablemente en la región de bajos graves. Una vez más, esto puede no ser suficiente para importar.

O, puedes usar ambas técnicas juntas. Probablemente elegiría el atenuador de salida si todos los demás factores fueran iguales.

[editar]: Acabo de ver los rangos de impedancia para los auriculares modernos. Por lo general, los teléfonos estilo iPod tienen alrededor de 50 ohmios. Otros funcionan hasta 600 ohmios, y algunos funcionan con menos de 50 ohmios. Con cualquiera de estos auriculares, la potencia de salida del amplificador será way por debajo de 2.5W, pero este no es el factor importante. Esto significa que una reducción de salida que un atenuador de salida resistivo le dará depende de los auriculares. Probablemente usaría una resistencia en serie de la salida del amplificador (seleccionada para la atenuación deseada, pero 220 Ohmios le brindará una reducción de 20dB), alimentando una resistencia de 47 Ohm a tierra y conectando los auriculares a través de la resistencia de 47 Ohm. Probablemente puedas usar resistencias de 1 / 4W.

    
respondido por el Paul Elliott

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