哪个运放用于音频?


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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?


这个家伙喜欢使用OPA2134:sound.westhost.com/projects-2.htm
mizo 2011年

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LM741是音频应用的最佳选择。(j / k)
Thomas O

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音频是电子领域中一个如此奇怪的部分……其中有些是蛇油,有些确实有效,并且大多数使我感到困惑。考虑到电子管放大器的魅力,他们不妨使用lm741。
凯文·维米尔

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我猜这并没有因为“主要基于意见”而被关闭,因为涉及到提问和回答问题的用户的声誉很高。实际上,有数百种音频运算放大器会自我推荐用于“高保真音频应用”。如果您想通过权威人士测试和喜欢X的论点,可以参考Douglas Self的系列书籍。
Fizz

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Groner的“ Operational Amplifier Distortion”也通常针对音频,即使标题没有这么说。不幸的是,它不包含任何JRC产品。NwAvGuy 在相同的目录中有一个“运算放大器测量”页面,但选择范围小得多。
Fizz

Answers:


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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¯¯/ħžV/HzW/Hz
,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  

编辑
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。


您在Microchip的选择中找到了很多吗?我听说他们的模拟产品相当不错。不过,只有谣言。
tyblu

@tyblu Microchip的产品是出色的通用器件。我在lo-fi音频应用程序中使用它们。我对高性能的东西一无所知。
Thomas O

@stevenvh,您能不能把这个问题当作一个教学问题,而不是单纯的购物问题,并提供一些细节说明为什么这些规格在音频应用中很重要?
2011年

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另外,关于TIM [D]是“最近才发现”的说法:Otala和(不同的)合著者通常在此引用的论文发表于1970年代中期,并在著名的英语场所出版。“商用音频放大器中的瞬态互调失真” [AES / 1974],“瞬态互调失真理论” [IEEE / 1977]。
Fizz

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引自Otala及其合作者于1977年出版的“一种测量瞬态互调失真(TIM)的方法”:“即使在低输出电压下,运算放大器uA709,uA739,uA741,LM301和MC1456也会表现出强大的动态互调。 ...]在LM318,LF356,LF357和HA2505中未发现动态互调。” 因此,是的,TIM问题到1977年基本上已经在运放中解决了... NE5532甚至还没有诞生。
Fizz

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