现代很多新设备中都备有耳机连接端子。但由于采用高度集成和小型化设计,没有多少空间留给耳机放大部分,对此要求相应的放大器做得十分小巧,并解决低供电电源电压带来的诸多问题。否则,如果不采取特别技术措施,不但放大部分无法安装,而且设计出的放大器其输出功率和余量均十分有限。
采用 Maxim 公司的 MAX4410 运放芯片可以顺利解决这一难题。不但体积小巧,而且芯片内部还设计有电源供给泵,可解决低供电电源带来的种种问题;这种供给泵只需添加两只外部陶瓷表面贴装电容 C6、C7 就能很好工作,因此十分小巧。输出级的电源供给相对于地完全对称,因此不存在剩余的失偏电压,避免了必须采用大号输出电容来阻隔直流电压传到耳机的问题。

两路立体声每个声道均可借助断开跳线 JP1 和 JP2 独立关断,正常工作时 JP1 和 JP2 与电源相连。若两个声道同时关断,供给泵自动切断,此时电流消耗仅约 6 μA、非常省电。
MAX4410 芯片内部有热保护和短路保护双重功能,可在电源电压过低时自动切换至待机状态,另外还有消噪电路可在电源接通和关断时防止输出端出现"啪嗒"声。该电路合理工作电源电压为 1.8~3.6 V,输出功率为每声道 80 mW/16 Ω;正常工作时电源消耗电流至少为 200 mA,实际工作时此电源还要提供其他电路使用,因此储备电流至少应在 300 mA 以上。
放大器配置成反相运放模式,增益由 R3/R1 或 R4/R2 决定,输入阻抗则取决于 R1 和 R2。C1 和 C2 主要用于阻隔来自两个输入端的可能的剩余直流成分。MAX4410 数据手册建议采用小型钽电容,但这里不合适,用塑料薄膜电容尽管体积大一点,但性能要好得多。射频退耦可用 100 pF 电容分别与 R3 和 R4 并联解决。这样设计的放大器其带宽可超过 150 kHz,典型失真为 0.0003%。安装放大器时要特别注意退耦电容和隔直电容的选择以及这些电容在印制板上的位置和总体元件布局。另外,14 脚 TSSOP 封装(引脚间距仅 0.65 mm)和 0402 封装的表面贴装元件焊接起来非常困难,制作过程中需予以特别关注。