目录
一,产品概述(General Description)
JTM4809 是一款双声道音频功率放大器。每通道能提供 105mW 的平均功率
(5V 工作电压,16Ω负载,THD+N=0.1%),音频范围内总谐波失真噪声小于
0.1%(20Hz~20KHz);JTM4809 的应用电路简单,只需极少数外围件;JTM4809
输 出不需要自举电容或者缓冲网络,采用 MSOP、SOP 封装,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用;JTM4809 可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗;JTM4809 具有内部热敏关断保护机制。JTM4809 工作稳定,增益带宽积高达 2.5MHz,并且单位增益稳定。通过外部增益配置电阻进行增益配置,方便应用。
二.产品特点(Features)
高电源电压抑制比(PSRR),在 217Hz 及 1KHz 时,达到 70dB
在 16Ω负载,输出功率为 105mW 时,噪声及谐波失真(THD+N)<0.1%
(f=1KHz)
在 32Ω负载,输出功率为 70mW 时,噪声+谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)
掉电模式漏电流小,典型值为 0.4µA
封装小,节约电路面积:MSOP,SOP,LLP
上电、掉电的“噼啪”声抑制能力好
宽工作电压范围 2.0V—5.5V
不需自举电容
单位增益稳定
三,应用范围 (Applications)
耳机功放
个人移动终端 PDA
个人电脑
话筒前置放大器
四.下载产品资料PDF文档
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JTM4809 |
五,产品封装图 (Package)

管脚号 | 符号 | 描述 |
1 | VO1 | 1 通道输出端 |
2 | IN1 | 1 通道输入端 |
3 | BYP | 内部共模电压旁路电容。 |
4 | GND | 电源地 |
5 | /SD | 掉电控制管脚,控制逻辑如下:/SD=0:芯片掉电;/SD=1:正常工作。 |
6 | IN2 | 2 通道输入端 |
7 | VO2 | 2 通道输出端 |
8 | VDD | 电源正极 |
六.电路原理图

七,功能概述
3.1
微功耗关断功能
微功耗关断功能
为了降低非工作期间的功耗,JTM4809 用一个关断引脚从外部关断运放的偏置电路。
当一个逻辑低电平加在关断引脚上时,关断功能块就会将运放关掉。逻辑低和逻辑高电平
的触发点通常是电源中点。在地和电源之间的关断最好能够最大限度的满足器件的性能要
求。
将关断引脚/SD切换到GND时,JTM4809 电源电流在关断模式下将被最小化。当器件
被关断且关断引脚电压大于 0.2VDD时,关断电流可能比典型值 0.4µA更大。另外,关断引
脚应该连接到一个确定的电位上,因为关断引脚悬空可能导致放大器工作的不可预测。
在许多应用中,用一个微控制器或者微处理器用来控制关断电路,以使电路迅速、平
滑的转向关断状态。另外一种方法是使用一个带外部上拉电阻的单刀单掷开关,当开关闭
合时,引脚/SD 被连接到地而禁止放大器工作;如果开关不闭合,外部的上拉电阻将使能
JTM4809。这种方案确保关断引脚不会被悬空,以避免不可预测的状态变化。
当一个逻辑低电平加在关断引脚上时,关断功能块就会将运放关掉。逻辑低和逻辑高电平
的触发点通常是电源中点。在地和电源之间的关断最好能够最大限度的满足器件的性能要
求。
将关断引脚/SD切换到GND时,JTM4809 电源电流在关断模式下将被最小化。当器件
被关断且关断引脚电压大于 0.2VDD时,关断电流可能比典型值 0.4µA更大。另外,关断引
脚应该连接到一个确定的电位上,因为关断引脚悬空可能导致放大器工作的不可预测。
在许多应用中,用一个微控制器或者微处理器用来控制关断电路,以使电路迅速、平
滑的转向关断状态。另外一种方法是使用一个带外部上拉电阻的单刀单掷开关,当开关闭
合时,引脚/SD 被连接到地而禁止放大器工作;如果开关不闭合,外部的上拉电阻将使能
JTM4809。这种方案确保关断引脚不会被悬空,以避免不可预测的状态变化。
3.2
芯片功耗
功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一,差分输出的放大器的最大自功耗为:
PDMAX=4×(V DD)2/(2×∏2×RL)
必须注意,自功耗是输出功率的函数。
在进行电路设计时,不能够使得芯片内部的节温高于T JMAX (150 C),根据芯片的热
阻ÈJA来设计,可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。
如果芯片仍然达不到要求,则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解
决。
3.3 电源旁路
在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电
压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容
并上 0.1uF 的陶瓷电容。
在JTM4809 应用电路中,另一电容CB(接BYP管脚)也是非常关键,影响PSRR、开
关/切换噪声性能。具体要求请参考后面的旁路电容选择部分。
PDMAX=4×(V DD)2/(2×∏2×RL)
必须注意,自功耗是输出功率的函数。
在进行电路设计时,不能够使得芯片内部的节温高于T JMAX (150 C),根据芯片的热
阻ÈJA来设计,可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。
如果芯片仍然达不到要求,则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解
决。
3.3 电源旁路
在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电
压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容
并上 0.1uF 的陶瓷电容。
在JTM4809 应用电路中,另一电容CB(接BYP管脚)也是非常关键,影响PSRR、开
关/切换噪声性能。具体要求请参考后面的旁路电容选择部分。
3.4
外围元件的选择
正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能,尽管JTM4809 能够有很大的余量保证性
能,但为了确保整个性能,也要求正确选择外围元器件。
JTM4809 整体增益稳定,为设计者提供了最大灵活性。JTM4809 应该用于低增益配置
中以最小化 THD+N 的值、最小化信噪比。低增益配置需要大的输入信号来获取给定的输
出功率,来自诸如音频编解码器的输入信号需要等于或者大于 1Vrms.参考音频功率放大器
设计一节以获得正确增益选择的更多完整解释。
除增益之外,一个主要的设计考虑是放大器的闭环带宽,对于一个大范围而言,通过
选择图 1 中的外部元件确定带宽。输入耦合电容 Ci 和输出耦合电容 Co 形成第一级高通滤
波器,这限制了低频响应。这些值应该基于频率响应的需要进行选择。
八,相关产品
型号 | 工作电压范围 | 静态电流 | 输出功率 | 静态输出电压 | 纹波抑制比 | 通道隔离度 | 封装 | 代替型号 |
JTM4871 | 2V-5.5V | 6.5mA | 3W/Vcc=5V | 5mV/Vcc=5V | 60dB | SOP8 | LM4871 | |
Rl=3oJTM | ||||||||
JTM8002 | 2V-5.5V | 6.5mA | 3W/Vcc=5V | 5mV/Vcc=5V | 60dB | SOP8 | CSC8002 | |
Rl=3oJTM | ||||||||
JTM4863 | 2V-5.5V | 6mA | 2.5W/Vcc=5V | 50mV/Vcc=5V | 67dB | 90dB | TSSOP20-PP/ | LM4863 |
Rl=3oJTM | SOP16/DIP16 | |||||||
JTM8403 | 2V-5.5V | 16mA | 3.2W/Vcc=5V | 5mV/Vcc=6V | 58dB | 95dB | SOP16 | PAM8403 |
Rl=4oJTM | ||||||||
JTM2822/TDA2822 | 1.8V--6V | 6mA | 0.35W/Vcc=3V | 1.2V/Vcc=3V | 30dB | 50dB | SOP8/DIP8 | TDA2822 |
Rl=4oJTM | ||||||||
JTM2025/TEA2025_9V | 3V--9V | 40mA | 2.3W/Vcc=9V | 4.5V/Vcc=9V | 46dB | 55dB | DIP16 | TEA2025 |
Rl=4oJTM | ||||||||
JTM2025/TEA2025_12V | 3V--12V | 40mA | 2.3W/Vcc=9V | 4.5V/Vcc=9V | 46dB | 55dB | DIP16 | TEA2025 |
Rl=4oJTM | ||||||||
JTM4871/SOP8/3W有如下优点: | ||||||||
1.工作电压2.0-5.5V,耐压6V | ||||||||
2.输出功率可以达3W/3OJTM和2.5W/4OJTM | ||||||||
3.没有交越失真的问题 | ||||||||
4.音质比较好,音量比较大,音质/音量可以和CSC8002媲美。 | ||||||||
JTM8403/SOP16有如下优点: | ||||||||
1.工作电压范围在2.5-5.5V,耐压6V | ||||||||
2.输出功率可达3W/4 OJTM. | ||||||||
3.音量比较大,音质比较好,音质/音量可以和原装的PAM8403媲美。 | ||||||||
JTM4863/SOP16&DIP16&TSSOP20有如下优点: | ||||||||
1.工作电压范围在2.0-5.5V,耐压6V | ||||||||
2.输出功率可达2.5W/3 OJTM-2.2W/4 OJTM. | ||||||||
3.音量比较大,音质比较好,音质/音量可以和CSC4863媲美。 |