产品手册

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PAM8403 双通道D类音频功放
2013 V1.1

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PAM8403
概述概述
PAM8403 是一款3W、双声道D类音频功率放大芯
片。工作电压2.5V-5.5V,能够以D类放大器的效率提供
AB类功率放大器的性能,并且提供高于90%的效率。
新型的无滤波器结构可以省去传统D类放大器的输低
通滤波器,从而节省了系统成本和PCB空间,是便携式
应用的理想选择。PAM8403采用独有的高阶积分滤波
结构,失真度更低,电源抑制比更高,同时DRC的应
用,降低了大功率输出时,由于波形切顶带来的失真,
相比同类产品,动态反应更加出色。PAM8403采用
SOP-16P封装。

特点
 无滤波的D类放大器、低静态电流和低EMI
 内置开关爆破声抑制电路
 高阶积分滤波结构
 DRC动态失真矫正电路
 10% THD+N,VDD=5V,
4Ω 负载下,提供
高达3.2W的输出功率
 短路电流保护
 欠压保护
 关断电流 < 0.5uA
 多种功率封装模式:SOP-16
 过热保护

应用
 便携式小音箱、USB音箱
 液晶电视
 笔记本级台式电脑

管脚定义
封装信息
产品 封装形式 封装尺寸 (mm) 脚间距
(mm)
PAM8403 SOP-16

管脚信息
序号 名称 功能
1 +OUT_L
左通道正向输出
2 PGNDL
左通道地
3 -OUT_L
左通道反向输出
4 PVDDL
左通道电源
5 MUTE
静音控制(低有效)
6 VDD
模拟VDD
7 INL
左通道输入
8 VREF
内部模拟基准
9 NC
可直接与地连接
10 INR
右通道输入
11 GND
右通道地
12 SHDN
关断控制,低有效
13 PVDDR
右通道电源
14 -OUT_R
右通道反向输出
15 PGNDR
右通道地
16 +OUT_R
右通道反向输出
PAM8403 双通道D类音频功放
2013 V1.1

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典型应用图

INLVREFINRSHDNMUTEINL
INR
SHDN
MUTE

VDDPVDDPVDD
-OUT_L
+OUT_L
+OUT_R
-OUT_R
NCGNDPGNDPGND

7
8
10
12
5

6413
16
14
3
1

911215

2uF2uF2uF470uF

2uF
RiRi0.22uF
0.22uF
PAM8403

电气参数
一、静态电气参数
VDD=5V,TA=25℃的条件下
信号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 电源电压 2.5 5 5.5 V

IDD 静态电源电流 VDD=5V,IO=0A 8 16 22 mA
IMUTE 静音电流 VDD=5V 4 mA
ISHDN 关断电流 VDD=2.5V 到 5.5V 1 uA
FSW 振荡频率 VDD=2.5V 到 5.5V 400 kHz
Vos 输出失调电压 VDD=5V,VIN=0V 10 mV
η 效率 THD+N=10%, f=1kHz,RL=4Ω; 87 %
THD+N=10%, f=1kHz,RL=8Ω;
90
OTP 过温保护

Gv 增益 150 dB
RDSON 静态导通电阻 IDS=0.5A VGS=5V P_MOSFET 180 mΩ
N_MOSFET 140
PAM8403 双通道D类音频功放
2013 V1.1

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二、动态电气参数
VDD=5V,TA=25℃的条件下
信号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

Po
输出功率

THD+N=10%, f=1kHz RL=4Ω; VDD=5V 3 3.2
W
VDD=3.6V 1.6
VDD=3V 1.3
THD+N=1%, f=1kHz RL=4Ω; VDD=5V 2.5

W
VDD=3.6V 1.25
VDD=3V 0.8
THD+N=10%, f=1kHz RL=8Ω; VDD=5V 1.8

W
VDD=3.6V 0.9
VDD=3V 0.6
THD+N=1%, f=1kHz RL=8Ω; VDD=5V 1.4

W
VDD=3.6V 0.7
VDD=3V 0.4
THD+N 总谐波失真加噪声 VDD=5V Po=0.6W, RL=8Ω f=1kHz 0.12
%
VDD=3.6V Po=0.6W, RL=8Ω 0.1

VDD=5V Po=1W,RL=4Ω f=1kHz 0.12
VDD=3.6V Po=1W, RL=4Ω 0.1

PSRR 电源电压抑制比 VDD=5V, VRIPPLE=200mVRMS, RL=8Ω, CB=2.2µF 64 dB
SNR 信噪比 VDD=5V, Vorms=1V, Gv=20dB 85 dB
XTALK 通道隔离 Fin=1kHz, CB=2.2µF, Po=1W, RL=8Ω 80
dB

应用信息
1、最大增益
PAM8403有两对内部放大器,第一级的增益由内部电阻Rf 和Ri 构成,Ri=18kΩ,Rf=144kΩ;用户可以外
接 Rf 电阻,控制整体的增益。第二级增益恒定为2,所以最大增益如下式为24dB。
𝐴𝑉𝐷=20∗log⁡[2× 𝑅𝑓𝑅𝑖 ] (1)

2、输入电容
放大最低音频信号需要很高的输入耦合电容值。这样的电容往往较贵,在便携设计中也需要占用更多的
空间。而在很多情况下,便携系统中的扬声器,无论内部的还是外围的,都不能复制低于150HZ的信号。由于
这种频率限制,采用扬声器时,很难通过大输入电容来改善性能。除了影响系统成本和尺寸,Ci还影响芯片的
滴答声现象。先输入电源电压时,随着输入电容的电荷从零升到一个静态值,会产生一个瞬态反应。这个瞬
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态响应的大小直接与输入电容的大小成比例。输入固定电流时,大的电容需要更长的时间才能达到静态直流
电压(通常是VDD/2)。放大器输出通过反馈电阻控制输入电容,这样可以通过选择一个输入电容之来使瞬态
响应最小化,不过电容值也不能过高,必须满足-3dB频率的要求。

3、模拟参考电压端电容
除了要使输入电容的尺寸最小化之外,也要认真考虑连接到关断引脚的电容的大小。因为这个电容决定
了PAM8403 进入静态工作状态的快慢,它的值对最小化初始瞬态响应是很关键的。PAM8403的输出达到静态
直流电压的时间越长,初始的瞬态响应就越小。选择2.0uF 的电容同时配以一个在0.1uF 到0.39uF 间变化的小
电容,可以产生一个滴答声和爆裂声都较小的关断功能。由以上讨论可知,选择一个不超过指定带宽要求的
电容Ci 可以帮助降低滴答声现象.

4、模拟参考电压端电容
PAM8403包含有使开启或关断的瞬态值或“滴答声和爆裂声”减到最小的电路。讨论中开启指的是电源
电压的加载或撤消关断模式。当电源电压逐渐升至最终值时,PAM8403的内部放大器就好比配置成整体增益
的缓冲器一样,内部电流源加载一个受线性方式约束的电压到BYPASS管脚。理论上输入和输出的电压高低将
随加到BYPASS管脚的电压而改变。直到加载至BYPASS管脚的电压升到VDD/2,内部放大器的增益保持整体稳定。
加载到BYPASS管脚上的电压一稳定,整个器件就处于完全工作状态。