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基于電荷泵技術(shù)在G類放大器中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2009/2/9 0:00:00 訪問次數(shù):444

  1 引言

  便攜音頻應(yīng)用中存在一個共同問題,即揚聲器放大器的供電電壓有限。這些音頻系統(tǒng)通常采用鋰離子(li+)電池供電,輸出額定值為3.7 v。雖然3.7 v電源足以保證系統(tǒng)的大多數(shù)元件正常工作,但是,為了提供令人滿意的聲壓,揚聲器放大器需要更高的供電電壓。因此,大多數(shù)揚聲器放大器的功率級都采用橋接負載配置,以便在揚聲器上產(chǎn)生2倍的電源電壓。

  多數(shù)情況下使揚聲器電源電壓加倍就足以滿足要求,但有些應(yīng)用需要更大的輸出功率。例如:壓電揚聲器(需要較高的電壓驅(qū)動)或需要較高聲壓的系統(tǒng)(例如gps設(shè)備)。針對這些音頻應(yīng)用的需求,唯一的解決方案是提升電源電壓,通常需要一個單獨的dc-dc升壓轉(zhuǎn)換器,從而增加系統(tǒng)的成本和復(fù)雜度。

  g類放大器max9730和max9788利用電荷泵提升電源電壓,以解決電源電壓問題。max9730適用傳統(tǒng)的動圈揚聲器,而max9788適用于陶瓷揚聲器。

  2 創(chuàng)新的電荷泵

  與標準的5 v放大器相比,max9730和max9788使用電荷泵使輸出電平加倍。電荷泵完全集成在放大器內(nèi)部,僅需兩只外部電容,可采用0603微型表面貼封裝的電容。集成電荷泵產(chǎn)生幅值與電源電壓相等的負電壓,使供電電壓加倍,最終獲得加倍的輸出擺幅。

  與dc-dc升壓轉(zhuǎn)換器不同,電荷泵具有較大的輸出阻抗,帶負載時會導(dǎo)致負電源跌落。max9730和max9788能夠確保電荷泵的輸出阻抗足夠低,以提供足夠的輸出功率。傳統(tǒng)放大器采用3.7 v供電時,可以向8 ω負載提供700 mw的驅(qū)動功率,而max9730在同等條件下可以提供1.3 w輸出驅(qū)動功率。

  3 獨特的g類技術(shù)

  由于max9730和max9788用10 v放大器替代便攜設(shè)備中常見的5 v放大器,保持高效率就成為延長電池壽命的關(guān)鍵。雖然d類技術(shù)具有高效率并常用于便攜設(shè)備,但它不符合陶瓷揚聲器的驅(qū)動要求。設(shè)計挑戰(zhàn)非常明確——陶瓷揚聲器需要其他驅(qū)動技術(shù)。因此,g類放大器,一種并不知名的放大器技術(shù),由于其完美的適應(yīng)性被推向市場。

  g類放大器的工作原理類似于ab類放大器,區(qū)別在于g類放大器是多路供電電壓,而非一路固定電壓。隨著輸入信號幅度的變化,g類架構(gòu)自動選擇合適電源,從而使輸出晶體管的壓降最低,大大提高效率。g類放大器通常由兩路正電源供電,高電源用于輸出較高電平,低電源用于輸出低電平。

  g類放大器max9730和max9788則以獨特的方式利用g類技術(shù),它們由電荷泵產(chǎn)生負壓,而非高、低正電源。當(dāng)放大器產(chǎn)生較小的輸出信號時,放大器由電池電壓和地作為供電電源。這種模式下,器件的工作方式與常見的5 v ab類放大器(圖1a)類似。當(dāng)輸出信號超出電源電壓時,放大器選擇電池電壓和負電荷泵輸出供電(圖1b)。由此,g類放大器的輸出信號遠遠高于傳統(tǒng)放大器的信號。

  max9730和max9788可以確保在兩電源之間切換不會產(chǎn)生音頻雜音。當(dāng)輸出信號達到vcc和gnd供電所允許的極限時,負電源被自動連接至輸出級。這樣,輸出信號不會在負擺幅側(cè)出現(xiàn)削頂,仍箝位于其正擺幅。為了校正這一點,放大器給負極性輸出增加額外的校正信號,如圖2所示。分別觀察正、負輸出時,正半周波形被明顯削頂,而負半周存在明顯失真。盡管這些信號出現(xiàn)了嚴重的失真,但卻被嚴格控制,充分利用了該架構(gòu)的優(yōu)勢。施加到負載上的實際輸出信號沒有失真。

  4 結(jié)束語

  將g類技術(shù)與負壓電荷泵相結(jié)合,max9730和max9788可為音頻設(shè)計所存在的共同問題提供了有效解決方案。大多數(shù)內(nèi)部提供升壓的放大器都需要大尺寸電感,而max9730和max9788只需使用兩只小尺寸電容即可,有助于節(jié)省pcb空間和成本。max9730和max9788利用高效g類架構(gòu)降低電流消耗,并改進現(xiàn)有設(shè)計。

  歡迎轉(zhuǎn)載,信息來源維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)



  1 引言

  便攜音頻應(yīng)用中存在一個共同問題,即揚聲器放大器的供電電壓有限。這些音頻系統(tǒng)通常采用鋰離子(li+)電池供電,輸出額定值為3.7 v。雖然3.7 v電源足以保證系統(tǒng)的大多數(shù)元件正常工作,但是,為了提供令人滿意的聲壓,揚聲器放大器需要更高的供電電壓。因此,大多數(shù)揚聲器放大器的功率級都采用橋接負載配置,以便在揚聲器上產(chǎn)生2倍的電源電壓。

  多數(shù)情況下使揚聲器電源電壓加倍就足以滿足要求,但有些應(yīng)用需要更大的輸出功率。例如:壓電揚聲器(需要較高的電壓驅(qū)動)或需要較高聲壓的系統(tǒng)(例如gps設(shè)備)。針對這些音頻應(yīng)用的需求,唯一的解決方案是提升電源電壓,通常需要一個單獨的dc-dc升壓轉(zhuǎn)換器,從而增加系統(tǒng)的成本和復(fù)雜度。

  g類放大器max9730和max9788利用電荷泵提升電源電壓,以解決電源電壓問題。max9730適用傳統(tǒng)的動圈揚聲器,而max9788適用于陶瓷揚聲器。

  2 創(chuàng)新的電荷泵

  與標準的5 v放大器相比,max9730和max9788使用電荷泵使輸出電平加倍。電荷泵完全集成在放大器內(nèi)部,僅需兩只外部電容,可采用0603微型表面貼封裝的電容。集成電荷泵產(chǎn)生幅值與電源電壓相等的負電壓,使供電電壓加倍,最終獲得加倍的輸出擺幅。

  與dc-dc升壓轉(zhuǎn)換器不同,電荷泵具有較大的輸出阻抗,帶負載時會導(dǎo)致負電源跌落。max9730和max9788能夠確保電荷泵的輸出阻抗足夠低,以提供足夠的輸出功率。傳統(tǒng)放大器采用3.7 v供電時,可以向8 ω負載提供700 mw的驅(qū)動功率,而max9730在同等條件下可以提供1.3 w輸出驅(qū)動功率。

  3 獨特的g類技術(shù)

  由于max9730和max9788用10 v放大器替代便攜設(shè)備中常見的5 v放大器,保持高效率就成為延長電池壽命的關(guān)鍵。雖然d類技術(shù)具有高效率并常用于便攜設(shè)備,但它不符合陶瓷揚聲器的驅(qū)動要求。設(shè)計挑戰(zhàn)非常明確——陶瓷揚聲器需要其他驅(qū)動技術(shù)。因此,g類放大器,一種并不知名的放大器技術(shù),由于其完美的適應(yīng)性被推向市場。

  g類放大器的工作原理類似于ab類放大器,區(qū)別在于g類放大器是多路供電電壓,而非一路固定電壓。隨著輸入信號幅度的變化,g類架構(gòu)自動選擇合適電源,從而使輸出晶體管的壓降最低,大大提高效率。g類放大器通常由兩路正電源供電,高電源用于輸出較高電平,低電源用于輸出低電平。

  g類放大器max9730和max9788則以獨特的方式利用g類技術(shù),它們由電荷泵產(chǎn)生負壓,而非高、低正電源。當(dāng)放大器產(chǎn)生較小的輸出信號時,放大器由電池電壓和地作為供電電源。這種模式下,器件的工作方式與常見的5 v ab類放大器(圖1a)類似。當(dāng)輸出信號超出電源電壓時,放大器選擇電池電壓和負電荷泵輸出供電(圖1b)。由此,g類放大器的輸出信號遠遠高于傳統(tǒng)放大器的信號。

  max9730和max9788可以確保在兩電源之間切換不會產(chǎn)生音頻雜音。當(dāng)輸出信號達到vcc和gnd供電所允許的極限時,負電源被自動連接至輸出級。這樣,輸出信號不會在負擺幅側(cè)出現(xiàn)削頂,仍箝位于其正擺幅。為了校正這一點,放大器給負極性輸出增加額外的校正信號,如圖2所示。分別觀察正、負輸出時,正半周波形被明顯削頂,而負半周存在明顯失真。盡管這些信號出現(xiàn)了嚴重的失真,但卻被嚴格控制,充分利用了該架構(gòu)的優(yōu)勢。施加到負載上的實際輸出信號沒有失真。

  4 結(jié)束語

  將g類技術(shù)與負壓電荷泵相結(jié)合,max9730和max9788可為音頻設(shè)計所存在的共同問題提供了有效解決方案。大多數(shù)內(nèi)部提供升壓的放大器都需要大尺寸電感,而max9730和max9788只需使用兩只小尺寸電容即可,有助于節(jié)省pcb空間和成本。max9730和max9788利用高效g類架構(gòu)降低電流消耗,并改進現(xiàn)有設(shè)計。

  歡迎轉(zhuǎn)載,信息來源維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)



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