適用消費電子的三電平H橋輸出D類放大器
發(fā)布時間:2008/9/23 0:00:00 訪問次數(shù):547
ab類放大器是當(dāng)今最常用的音頻功率放大器。其不同于最早的a類或b類放大器的區(qū)別在于,ab類放大器采用互補輸出級,通過在輸出端加一定的偏置電流以防止交越失真,從而能夠在提升a類放大器效率的基礎(chǔ)上,提供良好的音質(zhì)。但它仍是一種線性放大器,輸出級晶體管工作在線性放大狀態(tài),為負(fù)載提供瞬時連續(xù)輸出電流。輸出晶體管工作在線性狀態(tài)下,源極、漏極之間的壓降很大。輸出晶體管的瞬時功耗可表示為vds× ids,會有相當(dāng)多的能量將消耗在輸出晶體管上,轉(zhuǎn)化為熱量。即使最有效的ab類放大器,其效率通常也只在60~70%左右。
d類放大器采用一種全新的工作方式,其輸出級晶體管工作于開關(guān)狀態(tài),輸出端在正電源和負(fù)電源之間切換產(chǎn)生一串電壓脈沖。當(dāng)輸出晶體管不導(dǎo)通時,輸出級不消耗任何電流。輸出級晶體管導(dǎo)通電阻通常在0.2ω,因此導(dǎo)通時vds很低,晶體管上的功耗(vds×ids)也很小。低功耗的開關(guān)工作方式使得d類放大器在許多應(yīng)用中優(yōu)勢顯著,如可以節(jié)省印制電路板上用于散熱的金屬面積,可以省去專用的散熱片,并能夠延長便攜式設(shè)備的電池使用時間。
d類放大器工作時,首先必須將輸入音頻信號調(diào)制成一串電壓脈沖,F(xiàn)今有很多方法將輸入音頻信號調(diào)制成電壓脈沖,最常用的技術(shù)是脈寬調(diào)制技術(shù)(pwm)。從原理上講,pwm調(diào)制是通過將輸入音頻信號與固定載波頻率的三角波進(jìn)行比較,產(chǎn)生一串和載波相同頻率的電壓脈沖。pwm脈沖的占空比正比于該載波周期內(nèi)音頻信號的幅度,占空比的變化即包含了輸入音頻信號的變化。由于載波頻率通常在音頻信號的10倍以上,從頻譜上分析,pwm調(diào)制在音頻范圍內(nèi)是無失真的。
通常d類放大器輸出端通過一個lc濾波器連接至揚聲器上。lc濾波器用于濾除電壓脈沖信號中的高頻部分,重建音頻信號。我們知道,揚聲器本身具有一定的頻響范圍,人耳基本上也不敏感音頻頻率范圍以外的信號,從這個角度來講,lc濾波器完全可以從d類放大器中刪去。讓我們看一下刪去lc濾波器后會發(fā)生什么情況。在沒有任何音頻輸入信號時,比較器會產(chǎn)生一串50%占空比的脈沖,該脈沖直接加在揚聲器兩端,在揚聲器內(nèi)部被濾波后重建至零輸入的直流狀態(tài)。這個過程會在揚聲器的阻性負(fù)載上產(chǎn)生很大的功耗,降低了放大器的效率。
三電平h橋輸出結(jié)構(gòu)完全可以省去lc濾波器。在三電平h橋輸出結(jié)構(gòu)中,輸入音頻信號及其反相信號同時和三角波比較,產(chǎn)生兩串不同的電壓脈沖加在h橋的兩個半橋上。兩串電壓脈沖的差分脈沖是實際加在揚聲器兩端的電壓脈沖。我們同樣看一下沒有任何音頻輸入信號時的情況。沒有輸入信號時,產(chǎn)生的兩串電壓脈沖同相且均為50%占空比,不會有任何差分脈沖產(chǎn)生,也就不會有任何功率損耗。當(dāng)輸入信號正向變大時,產(chǎn)生一串正向差分脈沖,揚聲器上會有正向電流流過;當(dāng)輸入信號反向變大時,則產(chǎn)生一串反向差分脈沖,揚聲器上會有反向電流流過。揚聲器上的電流是在輸入信號變化時根據(jù)需要產(chǎn)生的,并不會有多余的功耗被損失掉。
實際的電路中,輸出級和驅(qū)動電路總會包含種種的不理想因素,導(dǎo)致放大器輸出產(chǎn)生非線性失真。首先,輸出級晶體管具有非常低的導(dǎo)通電阻,如果上下兩個輸出級晶體管同時導(dǎo)通,會產(chǎn)生一個從vdd到vss的低阻路徑通過晶體管,從而產(chǎn)生很大的沖擊電流。在電壓脈沖由高變低或由低變高時,極容易發(fā)生輸出級晶體管同時導(dǎo)通的情況。因此,避免輸出級晶體管同時導(dǎo)通很重要。為防止該情況發(fā)生,必須在一個晶體管導(dǎo)通之前先強制將兩個晶體管都關(guān)斷。兩個晶體管都關(guān)斷的時間間隔稱為死區(qū)時間。死區(qū)時間會改變原始pwm脈沖的占空比,并導(dǎo)致放大器輸出產(chǎn)生失真。設(shè)計中通常采用最短的死區(qū)時間,既防止輸出晶體管同時導(dǎo)通,又能將失真盡可能的減小。另外,輸出脈沖的上升時間和下降時間不匹配,以及輸出級晶體管驅(qū)動電路參數(shù)不匹配,同樣會改變原始pwm脈沖的占空比,進(jìn)而同樣在放大器輸出上產(chǎn)生失真。
讓我們再看一下播放音樂時電源上會發(fā)生什么情況。電源通過0.2ω電阻的輸出級晶體管直接連接至揚聲器。實際的電源總是存在一定的內(nèi)阻,在播放音樂時,電源上會產(chǎn)生兩倍于信號頻率的紋波,紋波幅度會隨電源內(nèi)阻大小不同而不同。該紋波通過0.2ω電阻的輸出級晶體管直接耦合到揚聲器,在輸出信號中產(chǎn)生偶次音頻噪聲。從電路角度來看,這種音頻噪聲來自于
ab類放大器是當(dāng)今最常用的音頻功率放大器。其不同于最早的a類或b類放大器的區(qū)別在于,ab類放大器采用互補輸出級,通過在輸出端加一定的偏置電流以防止交越失真,從而能夠在提升a類放大器效率的基礎(chǔ)上,提供良好的音質(zhì)。但它仍是一種線性放大器,輸出級晶體管工作在線性放大狀態(tài),為負(fù)載提供瞬時連續(xù)輸出電流。輸出晶體管工作在線性狀態(tài)下,源極、漏極之間的壓降很大。輸出晶體管的瞬時功耗可表示為vds× ids,會有相當(dāng)多的能量將消耗在輸出晶體管上,轉(zhuǎn)化為熱量。即使最有效的ab類放大器,其效率通常也只在60~70%左右。
d類放大器采用一種全新的工作方式,其輸出級晶體管工作于開關(guān)狀態(tài),輸出端在正電源和負(fù)電源之間切換產(chǎn)生一串電壓脈沖。當(dāng)輸出晶體管不導(dǎo)通時,輸出級不消耗任何電流。輸出級晶體管導(dǎo)通電阻通常在0.2ω,因此導(dǎo)通時vds很低,晶體管上的功耗(vds×ids)也很小。低功耗的開關(guān)工作方式使得d類放大器在許多應(yīng)用中優(yōu)勢顯著,如可以節(jié)省印制電路板上用于散熱的金屬面積,可以省去專用的散熱片,并能夠延長便攜式設(shè)備的電池使用時間。
d類放大器工作時,首先必須將輸入音頻信號調(diào)制成一串電壓脈沖,F(xiàn)今有很多方法將輸入音頻信號調(diào)制成電壓脈沖,最常用的技術(shù)是脈寬調(diào)制技術(shù)(pwm)。從原理上講,pwm調(diào)制是通過將輸入音頻信號與固定載波頻率的三角波進(jìn)行比較,產(chǎn)生一串和載波相同頻率的電壓脈沖。pwm脈沖的占空比正比于該載波周期內(nèi)音頻信號的幅度,占空比的變化即包含了輸入音頻信號的變化。由于載波頻率通常在音頻信號的10倍以上,從頻譜上分析,pwm調(diào)制在音頻范圍內(nèi)是無失真的。
通常d類放大器輸出端通過一個lc濾波器連接至揚聲器上。lc濾波器用于濾除電壓脈沖信號中的高頻部分,重建音頻信號。我們知道,揚聲器本身具有一定的頻響范圍,人耳基本上也不敏感音頻頻率范圍以外的信號,從這個角度來講,lc濾波器完全可以從d類放大器中刪去。讓我們看一下刪去lc濾波器后會發(fā)生什么情況。在沒有任何音頻輸入信號時,比較器會產(chǎn)生一串50%占空比的脈沖,該脈沖直接加在揚聲器兩端,在揚聲器內(nèi)部被濾波后重建至零輸入的直流狀態(tài)。這個過程會在揚聲器的阻性負(fù)載上產(chǎn)生很大的功耗,降低了放大器的效率。
三電平h橋輸出結(jié)構(gòu)完全可以省去lc濾波器。在三電平h橋輸出結(jié)構(gòu)中,輸入音頻信號及其反相信號同時和三角波比較,產(chǎn)生兩串不同的電壓脈沖加在h橋的兩個半橋上。兩串電壓脈沖的差分脈沖是實際加在揚聲器兩端的電壓脈沖。我們同樣看一下沒有任何音頻輸入信號時的情況。沒有輸入信號時,產(chǎn)生的兩串電壓脈沖同相且均為50%占空比,不會有任何差分脈沖產(chǎn)生,也就不會有任何功率損耗。當(dāng)輸入信號正向變大時,產(chǎn)生一串正向差分脈沖,揚聲器上會有正向電流流過;當(dāng)輸入信號反向變大時,則產(chǎn)生一串反向差分脈沖,揚聲器上會有反向電流流過。揚聲器上的電流是在輸入信號變化時根據(jù)需要產(chǎn)生的,并不會有多余的功耗被損失掉。
實際的電路中,輸出級和驅(qū)動電路總會包含種種的不理想因素,導(dǎo)致放大器輸出產(chǎn)生非線性失真。首先,輸出級晶體管具有非常低的導(dǎo)通電阻,如果上下兩個輸出級晶體管同時導(dǎo)通,會產(chǎn)生一個從vdd到vss的低阻路徑通過晶體管,從而產(chǎn)生很大的沖擊電流。在電壓脈沖由高變低或由低變高時,極容易發(fā)生輸出級晶體管同時導(dǎo)通的情況。因此,避免輸出級晶體管同時導(dǎo)通很重要。為防止該情況發(fā)生,必須在一個晶體管導(dǎo)通之前先強制將兩個晶體管都關(guān)斷。兩個晶體管都關(guān)斷的時間間隔稱為死區(qū)時間。死區(qū)時間會改變原始pwm脈沖的占空比,并導(dǎo)致放大器輸出產(chǎn)生失真。設(shè)計中通常采用最短的死區(qū)時間,既防止輸出晶體管同時導(dǎo)通,又能將失真盡可能的減小。另外,輸出脈沖的上升時間和下降時間不匹配,以及輸出級晶體管驅(qū)動電路參數(shù)不匹配,同樣會改變原始pwm脈沖的占空比,進(jìn)而同樣在放大器輸出上產(chǎn)生失真。
讓我們再看一下播放音樂時電源上會發(fā)生什么情況。電源通過0.2ω電阻的輸出級晶體管直接連接至揚聲器。實際的電源總是存在一定的內(nèi)阻,在播放音樂時,電源上會產(chǎn)生兩倍于信號頻率的紋波,紋波幅度會隨電源內(nèi)阻大小不同而不同。該紋波通過0.2ω電阻的輸出級晶體管直接耦合到揚聲器,在輸出信號中產(chǎn)生偶次音頻噪聲。從電路角度來看,這種音頻噪聲來自于
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