我知道NE5532在音频应用中是常青树。您会考虑将哪些其他运算放大器用于前置放大器,滤波器和其他高保真音频应用?
我知道NE5532在音频应用中是常青树。您会考虑将哪些其他运算放大器用于前置放大器,滤波器和其他高保真音频应用?
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编辑:音频运算放大器中有哪些重要参数?
首先是噪音。所有组件都具有一定程度的噪声,并且存在多种类型的噪声。尽管噪音水平可能很低,但我们的耳朵对噪音非常敏感。噪声以。这是一个奇怪的单元,但可以很容易地解释。噪声具有连续频谱,并且被定义为特定带宽功率。要获得电压(在特定负载下),请取其平方根。
接下来是失真。可能最新发布的参数是谐波失真 W¯¯/ħž
,这是制造商最关注的地方。原因很简单:获得0.01%这样的引人注目的数字相对容易。但是这些数字是没有意义的,因为最弱的链接(扬声器)通常会额外增加几个新的谐波失真,而我们的耳朵对此并不那么敏感。
然后,瞬态互调失真(TIM)变得更糟。当较高的频率分量调制较低的频率时会发生这种情况,并且由于它们的乘积会产生非谐波频率,因此可以听到得多的声音。TIM是最近才发现的,因为测量最初是用单正弦波完成的,所以这种失真不会发生。高摆率运算放大器的TIM电平较低。尽管比谐波失真烦人得多,但几乎没有公布TIM级别,因为很难获得与谐波失真相同的精美外观。
带宽也很重要。运算放大器具有增益带宽积(GBW),它表示带宽取决于放大倍数。较高的增益(放大)导致较低的带宽。GBW与压摆率密切相关,您想要的带宽要比20Hz-20kHz的音频要宽得多,以获得高的压摆率值。
我在ADI公司找到了一些有趣的部分:
[OP275](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP275.pdf): very low noise (\$5nV/\sqrt{Hz}\$), high slew rate and low distortion
[AD823](http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD823.pdf): comparable specs, a bit higher noise
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好像我必须回答我自己的问题... :-)
我在某处读到,LME系列是美国国家半导体对高性能,高保真度器件的选择。您可以在National的网站上找到很多产品;这里有太多东西要列出。
TI提供了此工具来帮助您选择一个,并提供了选择器指南。正如@Fizz指出的那样,这对于TI而言并不特殊。