¿Qué potencia debe tener un amplificador de auriculares?

Estuve en una tienda local de excedentes hoy y obtuve dos circuitos integrados LM386N . Pensé que podría hacer un amplificador de auriculares realmente simple con estos. Pero no tengo idea de cuál es la potencia de un amplificador de auriculares normal.

Estos LM386 tienen una potencia nominal de 325 mW a 8 ohmios, lo que debería ser de aproximadamente 81,25 mW a una carga de 32 ohmios.

¿Es 81,25 mW una potencia razonable para un amplificador de auriculares? ¿Cómo se compara eso con, digamos, la potencia del conector de 3,5 mm de una computadora portátil; ¿Qué tal un iPhone?

Respuestas (2)

Alfred ya explicó que para una fuente de voltaje (que es un amplificador) tendrá menos potencia a mayor impedancia, porque la corriente disminuye. Si su amplificador fuera un amplificador de corriente , obtendría una mayor potencia, porque la misma corriente en una mayor impedancia aumentará el voltaje.

Citando de este documento , porque no puedo explicarlo mejor yo mismo:

Los fabricantes de auriculares especifican una clasificación de "sensibilidad" para sus productos que es muy similar a las clasificaciones de sensibilidad de los altavoces. Para los altavoces, el estándar es aplicar 1 vatio y luego medir el nivel de presión sonora (SPL) a una distancia de 1 metro. Para los auriculares, el estándar es aplicar 1 milivatio (1 mW = 1/1000 de un vatio) y luego medir el nivel de presión del sonido en el auricular (usando un cabezal ficticio con micrófonos incorporados). Entonces, la sensibilidad se establece como el número de dB de nivel de sonido real (SPL) producido por los auriculares con 1 mW de entrada; las especificaciones de los auriculares comúnmente se refieren a esto con el término engañoso "dB/mW". Lo que realmente quieren decir es dB SPL para una entrada de 1 mW.

Piense en estas definiciones de sensibilidad por un momento: la sensibilidad de los auriculares se clasifica usando 1/1000 de vatio; La sensibilidad del altavoz se clasifica usando 1 vatio. Entonces, una regla general rápida es que necesitará aproximadamente 1/1000 de potencia para controlar sus auriculares y sus altavoces, ya que ambos índices de sensibilidad son similares (alrededor de 90-110 dB SPL). Por ejemplo, si su amplificador de alta fidelidad tiene una potencia nominal de 65 vatios, solo necesitaría 65 mW para conducir auriculares comparables. (En realidad, necesita menos de 65 mW, ya que la mayoría de las personas no escuchan sus altavoces a 1 metro). Y esto es exactamente lo que encuentra en los receptores de alta fidelidad: sus conectores para auriculares generalmente brindan solo 10-20 mW de potencia de salida .

Tómese otro momento y piense en todos esos reproductores de cintas portátiles. Suenan genial, y fuerte. Incluso puedes escucharlos a diez pies de distancia cuando el patinador adolescente que atropelló tu pie escapa.

¿Salida de potencia? Alrededor de 12 mW.

(énfasis mío)

Gracias a las cifras de marketing de los amplificadores de 100 W, la mayoría de la gente no se da cuenta de esto, pero 1 W es mucha potencia para un buen altavoz. Puede darte más de 90 dB SPL a 1 m. A plena potencia, un amplificador de 100 W no romperá las ventanas. Decir que reproduces 2000 W a máxima potencia en tu salón no es nada de lo que presumir: simplemente dice que tienes unos altavoces pésimos :-). Los 2000 W en altavoces de 92 dB ofrecen 125 dB SPL, que te dejarán sordo en un abrir y cerrar de ojos. (Eso puede estar bien, una vez que eres sordo también deja de dolerte los oídos. :-)

Lectura adicional
Comprensión de los requisitos de alimentación de los auriculares

10-20 mW, exactamente lo que estaba buscando. ¡Gracias!
2000 W ... parlantes pésimos Nota: en realidad no necesariamente pésimos, pero al menos son parlantes ineficientes . Si son pésimos (en precisión de reproducción o uso de aplicaciones) es un criterio independiente.
Desafortunadamente, el enlace "Lectura adicional" está roto. ¿Podría actualizarlo, si el documento aún está disponible? EDITAR: acabo de darme cuenta de que ambos enlaces ya no funcionan :(
Las curvas de Fletcher-Munson son relevantes en esto. Un detector de humo a 3 khz apenas consume un vatio cuando se apaga, pero 100 Hz podría requerir entre 10 y 1000 veces más potencia para obtener el mismo volumen percibido según el programa phon.

¿No debería bajar la potencia a medida que aumenta la resistencia?

Suponiendo que el amplificador de potencia es efectivamente una fuente de tensión, es decir, tiene una resistencia de salida mucho menor que la carga nominal, la potencia de salida es inversamente proporcional a la resistencia de la carga.

Recuerdo:

PAG = V 2 / R

Por lo tanto, aumentar la resistencia de carga por un factor de 4 disminuye la potencia entregada por un factor de 4.

Gracias. Arreglé las matemáticas. Pero ¿qué pasa con el resto de la pregunta?
Hiciste varias preguntas. Elegí responder a una de ellas.
Sí, pero en el mundo real, la impedancia de los auriculares no es necesariamente mucho mayor que la resistencia interna de la fuente, por lo que se obtiene la máxima potencia para los auriculares haciendo coincidir su impedancia con esta resistencia interna.