當(dāng)前位置:首頁(yè) > 電源 > 功率器件
[導(dǎo)讀]D 類采用脈寬調(diào)制 (PWM)信號(hào)取代AB 類放大器通常采用的線性信號(hào)。PWM 信號(hào)包括音頻信號(hào)以及PWM開關(guān)頻率與諧波。

     D 類采用脈寬調(diào)制 (PWM)信號(hào)取代AB 類放大器通常采用的線性信號(hào)。PWM 信號(hào)包括音頻信號(hào)以及PWM開關(guān)頻率與諧波。D 類音頻放大器比AB 類放大器效率高得多,因?yàn)檩敵鯩OSFET 可從極高阻抗轉(zhuǎn)變?yōu)闃O低阻抗,從而在作用區(qū)操作只有幾納秒。利用上述技術(shù),輸出級(jí)上損失的效率極低。此外,LC 過(guò)濾器揚(yáng)聲器的感應(yīng)元件在各周期還能存儲(chǔ)能量,并可確保切換功率不會(huì)在揚(yáng)聲器中損失。

       引言


       盡管D 類放大器推出已經(jīng)有一段時(shí)間了,但許多人仍不理解D 類放大器工作的基本原理,也不明白其為什么會(huì)提供更高效率。本文將解釋脈寬調(diào)制 (PWM) 信號(hào)是如何創(chuàng)建的,以及說(shuō)明您聽到的是音頻頻率而非PWM波形的開關(guān)頻率。本文將詳細(xì)說(shuō)明輸出PWM波形為什么比輸出線性波形效率高很多,還將說(shuō)明為什么某些D類放大器要求LC過(guò)濾器,而某些則不需要。 

    B> D 類輸出信號(hào) (PWM) 如何包含音頻信號(hào)?

       TPA3001D1結(jié)構(gòu)圖(見圖1)有助于解釋PWM信號(hào)是如何形成的。首先,模擬輸入D 類采用前置放大器獲得輸入音頻信號(hào),并確保差動(dòng)信號(hào)。隨后,積分器級(jí) (integrator stage) 可低通過(guò)濾音頻信號(hào)以實(shí)現(xiàn)抗失真與穩(wěn)定性。音頻信號(hào)而后與三角波相比較,以創(chuàng)建脈寬調(diào)制 (PWM)信號(hào)。門驅(qū)動(dòng)電路系統(tǒng)采用 PWM 驅(qū)動(dòng)輸出FET,其將在輸出端創(chuàng)建高電流PWM信號(hào)。



                 TPA3001D1結(jié)構(gòu)圖

                                        圖1:TPA3001D1結(jié)構(gòu)圖。

       圖2顯示了典型的PWM信號(hào)是如何從圖1中的比較器功能塊形成的??蓪⒁纛l輸入與250-kHz的三角波相比較。當(dāng)音頻輸入電壓大于250-kHz三角波電壓時(shí),非反相比較器輸出狀態(tài)為高,而當(dāng)250-kHz三角波大于音頻信號(hào)時(shí),非反相比較器輸出狀態(tài)為低。非反相比較器輸出為高時(shí),反相比較器輸出為低;而當(dāng)非反相比較器輸出為低時(shí),反相比較器輸出為高。平均 PWM非反相輸出電壓VOUT+(avg) 為忙閑度乘以電源電壓,此外D表示忙閑度,或"開啟"時(shí)間t(on) 除以總周期 T。

VOUT+(avg) = D * Vcc (1)

D = t(on) / T (2) 

反相輸出的忙閑度VOUT- 與VOUT+為1。如輸入只有一半,則VOUT- 與VOUT+1的忙閑度為0.5。

VOUT-(avg) = (1-D) * Vcc (3)

                     比較器的輸入與典型D 類放大器的PWM輸出

                              圖2:比較器的輸入與典型D 類放大器的PWM輸出

       TPA3001D1與TPA3002D2均采用 TPA2005D1中無(wú)過(guò)濾器的調(diào)制方案。利用這種調(diào)制方案,正輸出VOUT+ 與典型D 類PWM 相同,但負(fù)輸出VOUT- 并不完全與 VOUT+ 相反。在這種情況下,就有兩個(gè)比較器,并且正積分器輸出與三角波相比較可創(chuàng)建 VOUT+ 的 PWM,而積分器的負(fù)輸出則與三角波相比較則可創(chuàng)建VOUT- 的 PWM。圖3顯示了用于無(wú)過(guò)濾器調(diào)制方案的比較器輸入與PWM輸出,這里我們假定音頻信號(hào)為dc電壓,因?yàn)橐纛l信號(hào)的頻率比250 kHz的三角波低很多。圖3還顯示了差動(dòng)輸出電壓。

TPA3001D1 與 TPA3002D2 輸入輸出與PWM

圖3:TPA3001D1 與 TPA3002D2 輸入輸出與PWM

       圖4顯示了帶有20 kHz 音頻輸入信號(hào)的TPA3001D1 PWM輸出。請(qǐng)注意忙閑度是怎樣隨輸入電壓增加而增加的。

                      顯示輸入信號(hào)

        圖4:顯示輸入信號(hào)、輸出前過(guò)濾器以及輸出后過(guò)濾器的(正弦波與PWM)作用域圖示

       PWM波形中的音頻信號(hào)在頻域中要容易發(fā)現(xiàn)得多。PWM信號(hào)由輸入頻率、開關(guān)頻率以及開關(guān)頻率加邊頻帶的諧波構(gòu)成。圖5顯示了振幅對(duì)輸入的頻率、PWM輸出以及經(jīng)過(guò)濾的輸出。圖5還顯示了音頻信號(hào)如何從PWM中通過(guò)低通過(guò)濾提取出來(lái)。已過(guò)濾的輸出具備1 kHz正弦波頻率組件,任何作為失真出現(xiàn)于音頻帶中的1 kHz諧波,以及任何從開關(guān)頻率中遺留的紋波電壓。揚(yáng)聲器不能復(fù)制開關(guān)頻率及其諧波,即便揚(yáng)聲器可以復(fù)制,耳朵也聽不到。如果將經(jīng)過(guò)濾與未過(guò)濾的PWM信號(hào)都直接發(fā)送給揚(yáng)聲器的話,聽者不會(huì)發(fā)現(xiàn)圖5中二者間的差別。 

                     顯示輸入信號(hào)

          圖5:顯示輸入信號(hào)、輸出前過(guò)濾器以及輸出后過(guò)濾器的幅度與頻率相位

       D 類放大器的效率如何?如何計(jì)算效率?

      
線性放大器可為所需的輸出電壓提供定量的電流。在橋接式負(fù)載 (BTL) AB 類放大器中,電源電流與輸出電流相等。D類放大器是一套采樣系統(tǒng),可在給定周期向負(fù)載提供定量功率。D 類放大器輸出脈寬調(diào)制 (PWM) 信號(hào),并使用去藕電容器與輸出過(guò)濾電感器 (filter inductor) 或揚(yáng)聲器電感(對(duì)于無(wú)過(guò)濾器調(diào)制而言)作為能量存儲(chǔ)元素,從而能從電源向負(fù)載提供定量的功率。PWM信號(hào)在電源軌之間進(jìn)行輸出電壓切換,從而在輸出晶體管上實(shí)現(xiàn)極低的壓降。與此相對(duì),AB 類輸出 FET 將大多數(shù)時(shí)間花在電源軌的活動(dòng)區(qū)域,從而導(dǎo)致大量的功耗并進(jìn)而使效率低下。

       理想的D 類放大器效率為100%,因?yàn)槠淠康氖菑碾娫聪蜇?fù)載提供相同量的功率。D 類放大器理想的MOSFET應(yīng)為,在"開啟"rDS(on) 狀態(tài)的漏極到源極電阻應(yīng)為零,在"關(guān)閉"-rDS(off)狀態(tài)的漏極到源極電阻應(yīng)為無(wú)限大。不幸的是,所有的MOSFET其rDS(on) 狀態(tài)下都不為零,而rDS(off) 狀態(tài)下電阻都是有限的。rDS(on) 與 rDS(off) 產(chǎn)生的功率損耗稱作傳導(dǎo)損耗。由rDS(on)、rDS(off) 與輸出負(fù)載或揚(yáng)聲器 RL形成分壓器。rDS(off) 的值足夠大,因此在計(jì)算效率時(shí)可忽略。 

       方程式5給出了計(jì)算效率的方程式,即輸出功率與供應(yīng)功率之比。過(guò)濾電感器或揚(yáng)聲器電感(對(duì)于無(wú)過(guò)濾器調(diào)制而言)能保持高頻率切換電流較低,這樣此處獲得的電流就是音頻帶中的電流。在下面部分討論靜電損耗時(shí),我們將考慮到切換電流損耗。通過(guò)rDS(on) 的電流等于通過(guò)負(fù)載的電流,這導(dǎo)致輸出功率與方程式5不相符,也就使傳導(dǎo)損耗影響的效率與輸出功率無(wú)關(guān)。方程式7顯示了傳導(dǎo)損耗影響的效率。

EffICiency = POUT / PSUP (5)

Efficiency (CONDUCTION) = iL^2 * RL / iL^2 * (2rDS(on) + RL) (6)

Efficiency (CONDUCTION) = RL / (2rDS(on) + RL) (7)

       方程式7可用作計(jì)算rDS(on) 對(duì)效率影響的第一位近似值。對(duì)rDS(on) 為0.1 ohm而負(fù)載電阻RL為4 ohm

而言,效率為95%。如果rDS(on)上升為0.3 ohm,則效率降至87%。

      
放大器的偏置電流、閘電荷 (gate charge) 以及切換電流都會(huì)消耗功率。為了計(jì)算兩種或更多損耗影響下的效率,方程式5中的PSUP應(yīng)就輸出功率與消耗功率進(jìn)行分解。

Efficiency = POUT / PSUP = POUT / (POUT + PD1 + PD2 + PD3 ...) (9)

       放大器的偏流、閘電荷以及切換電流損耗可視作獨(dú)立于輸出功率,因?yàn)閭鲗?dǎo)損耗在輸出功率最大時(shí)占主導(dǎo)地位,可算入靜電損耗 PQ。靜電損耗計(jì)算方法如下:器件工作狀態(tài)下無(wú)輸入信號(hào)時(shí)(帶有生產(chǎn)中將使用的過(guò)濾器與負(fù)載)的電源電流乘以電源電壓。

PQ = IDD(q) * VCC (10)

       為了使用效率方程式 (9),傳導(dǎo)損耗中的功耗必須從方程式7中得出。解方程式7與9得出傳導(dǎo)損耗中消耗的功率 PD(CONDUCTION)。方程式12顯示了結(jié)果。

Efficiency (CONDUCTION) = RL / (2rDS(on) + RL) = POUT / (POUT + PD(CONDUCTION)) (11)

PD (CONDUCTION) = POUT * 2rDS(on) / RL (12)

將方程式10與12中的消耗損耗插入方程式9,計(jì)算D 類效率如下:

Efficiency = POUT / POUT + (POUT * 2rDS(on) / RL) + PQ (13)

靜電損耗在低輸出功率電平上占主導(dǎo)地位,而傳導(dǎo)損耗在高功率電平上占主導(dǎo)地位。

       D 類放大器比AB 類放大器的效率高得多。更高功率意味著消耗的功率更低,這使我們采用12V的D 類放大器時(shí)不必使用散熱片,而與之相當(dāng)?shù)腁B 類放大器則離不開散熱片。在輸出功率為10W的情況下,TPA3002D2為4 ohm時(shí)消耗功率僅為3.7 W,而與其相當(dāng)?shù)腁B 類放大器的功耗則高達(dá)14 W!

      
為什么某些D 類放大器要求過(guò)濾器,而其它的則不然?

      
無(wú)過(guò)濾器調(diào)制方案的開發(fā)大大減少乃至去除了輸出過(guò)濾器的需求。無(wú)過(guò)濾器調(diào)制方案可最小化開關(guān)電流,這使我們可采用損耗很大的電感器甚至揚(yáng)聲器來(lái)代替LC過(guò)濾器作為存儲(chǔ)元素,并仍然可確保放大器的高效率。

       傳統(tǒng)的D 類調(diào)制方案就其差動(dòng)輸出而言,每個(gè)輸出都有180度的相位差,并從接地到電源電壓VCC發(fā)生改變。因此,差動(dòng)預(yù)過(guò)濾 (pre-filtered) 輸出在正負(fù)VCC之間變化,而已過(guò)濾的50% 忙閑度在負(fù)載中電壓為零。請(qǐng)注意,盡管整個(gè)負(fù)載平均電壓為零(50% 的忙閑度),輸出電流峰值仍很高,這會(huì)導(dǎo)致過(guò)濾器損耗,并增加了電源電流。傳統(tǒng)的調(diào)制方案需要LC過(guò)濾器,這樣較高的切換電流可在LC過(guò)濾器中再循環(huán),而不會(huì)被揚(yáng)聲器消耗掉。

       在無(wú)過(guò)濾器調(diào)制方案中,各輸出均從接地轉(zhuǎn)換至電源電壓。但是,VOUT+ 與VOUT- 現(xiàn)在是彼此同相的,沒(méi)有輸入。正電壓情況下,VOUT+ 的忙閑度大于50%,而VOUT-的則小于50%。負(fù)電壓情況下,VOUT+ 的忙閑度小于50%,而VOUT- 的大于50%。整個(gè)負(fù)載的電壓在大多數(shù)切換周期中為零,從而大大減小了過(guò)濾器和/或揚(yáng)聲器中的I2R損耗。較低的切換損耗使揚(yáng)聲器可作為存儲(chǔ)元件,同時(shí)仍能保證
放大器的高效性。

       盡管開關(guān)頻率組件沒(méi)有過(guò)濾出,但揚(yáng)聲器在開關(guān)頻率上具備高阻抗,因此揚(yáng)聲器損耗的功率極小。揚(yáng)聲器還不能復(fù)制開關(guān)頻率,即便揚(yáng)聲器可以,人耳也聽不到高于約20 kHz的頻率。 

       如果從放大器到揚(yáng)聲器的線跡較短,類似TPA2005D1的5V無(wú)過(guò)濾器D 類音頻放大器在無(wú)輸出過(guò)濾器時(shí)也能使用。TPA2005D1在揚(yáng)聲器線長(zhǎng)為10厘米或更短無(wú)屏蔽時(shí)即通過(guò)了FCC與CE輻射測(cè)試。無(wú)線手持終端與PDA對(duì)于無(wú)過(guò)濾器的D 類而言均是極好的應(yīng)用。類似TPA3001D1和TPA3002D2的更高電壓無(wú)過(guò)濾器D 類放大器要求在所有應(yīng)用中均采用鐵氧體磁珠過(guò)濾
器 (ferrite bead filter)。

       如果設(shè)計(jì)不采用LC過(guò)濾器應(yīng)不能通過(guò)幅射標(biāo)準(zhǔn)且頻率敏感電路大于1 MHz的話,那么常可采用鐵氧體磁珠過(guò)濾器。對(duì)必須通過(guò)FCC和CE標(biāo)準(zhǔn)的電路而言,這是一個(gè)很好的選擇,因?yàn)樯鲜鰞身?xiàng)標(biāo)準(zhǔn)僅測(cè)試大于30 MHz 的幅射,而鐵氧體磁珠過(guò)濾器在削弱大于30MHz 的頻率方面比LC過(guò)濾器的表現(xiàn)要好。如果選擇鐵氧體磁珠過(guò)濾器,那么應(yīng)選擇高頻率下阻抗高的、且低頻率下阻抗低的。

       如果存在低頻率 (< 1 MHz)EMI 敏感電路和/或從放大器至揚(yáng)聲器的引線較長(zhǎng),則須采用LC輸出過(guò)濾器。

      
結(jié)論

       通過(guò)將輸入音頻波形與三角波相對(duì)比,D 類音頻放大器創(chuàng)建了脈寬調(diào)制PWM信號(hào)。D 類放大器通過(guò)感應(yīng)元件輸出PWM,傳統(tǒng)D 類采用過(guò)濾電感器,而無(wú)過(guò)濾器D 類則采用揚(yáng)聲器音圈。D 類放大器比AB 類放大器效率更高,因?yàn)镈 類放大器從電源獲得所要求的輸出功率,而非從電源獲得所要求的電流,也不會(huì)在輸出晶體管消耗剩余的功率。立體聲AB 類放大器在從12V電源、4 ohm負(fù)載輸出10W功率時(shí)消耗功率達(dá)14W,而TPA3002D2在相同條件下消耗功率僅為3.7 W。TPA3001D1與TPA3002D2采用的調(diào)制方案使其可采用鐵氧體磁珠過(guò)濾器,而不必采用完全的LC過(guò)濾器。

       參考書目

1、TPA2000D2 2-W無(wú)過(guò)濾器立體聲D 類音頻功率放大器數(shù)據(jù)表,德州儀器公司,2000年3月,出版號(hào):SLOS291D;

2、TPA2005D1 1.1-W單聲道無(wú)過(guò)濾器D 類音頻功率放大器數(shù)據(jù)表,德州儀器公司,2002年7月,出版號(hào):SLOS369B;

3、TPA3001D1 20-W單聲道D 類音頻功率放大器數(shù)據(jù)表,德州儀器公司,2002年12月,出版號(hào):SLOS398;

4、TPA3002D2 9-W具備DC音量控制的立體聲D 類音頻功率放大器數(shù)據(jù)表,德州儀器公司,2002年12月,出版號(hào):SLOS402。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫?dú)角獸公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國(guó)汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時(shí)1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動(dòng) BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來(lái)越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運(yùn)行,同時(shí)企業(yè)卻面臨越來(lái)越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn),如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報(bào)道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對(duì)日本游戲市場(chǎng)的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)開幕式在貴陽(yáng)舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語(yǔ)權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點(diǎn): 有效應(yīng)對(duì)環(huán)境變化,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤(rùn)率延續(xù)升勢(shì) 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運(yùn)營(yíng)商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺(tái)與中國(guó)電影電視技術(shù)學(xué)會(huì)聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會(huì)上宣布正式成立。 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會(huì)上,軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"軟通動(dòng)力")與長(zhǎng)三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉