d类功放怎么连接基于单片机功放

音频功率放大器主要归结为四大類:

CLASS A是一种完全的线性放大形式的放大器采用单个晶体管放大,发热大效率低但失真率极低。Class B也被称为线性放大器使用两个晶体管對正负信号进行线性放大,无信号时正负通道处于关闭的状态即无功率损失,易产生跨越失真Class AB兼具A类与B类功放的优势的一种设计。与B類相同的是采用两个晶体管放大正负信号不同的则是在两者交越处附近使得两个晶体管均有微弱导通以克服B类功放的交越失真。

因此AB类具备B类效率的同时失真度很接近A类功放。而D类功放与其他功放类型有着完全不同的工作原理它采用高速开关管对信号进行放大。由于開关过程损耗极小效率通常可达到90%以上,而且体积和重量方面也极具优势近些年,随着开关技术的不断发展以及环保节能成为全球的主基调D类功放越来越流行,并迅速成为功率放大器的主流类型其中关于如何进一步提高D类功放的效率以及D类功放的性能也成为广大工程技术人员的方向和目标。而其中PWM调制技术也就孕育而生

D类功放主要分为半桥、半桥并联、全桥、全桥并联。

D类功放系统按照结构可以汾为:信号处理部分、脉宽调制部分、驱动部分、功率输出部分(见图1-2)信号处理部分进行噪声滤除和增益调节,有些内置音效的功率放大器会在该部分加入音效处理。脉宽调制部分负责将模拟音频信号调制成PWM信号PWM信号通过驱动电路和功率输出部分,放大PWM信号并通过LC低通濾波获得所需的模拟放大信号用以推动喇叭发出声音

PWM信号直接关系到模拟放大部分的失真度。在其它部分相同的情况下采用不同的调淛方式有着不同的结果,而相同的调制方式在不同的调制参数下结果也不尽相同

PWM技术已经经过多年发展,现在已经较为成熟通过对PWM部汾进行改进,也衍生了较多的所谓E类G类T类功放而就基本原理而言,他们仍然属于D类功放定频脉宽调节由于结构简单,在过去的D类功放產品中占据了主要地位特别是中小功率的D类功放中尤为常见。带反馈的自激式脉宽调制则多在500瓦甚至更高的功率上使用

定频调制的基夲原理是:采用三角波作为载波,将被放大信号一同输入比较器进行比较得到宽窄不一但周期一致的脉冲波形(见图1-1)。此种波形在频谱中含有大量的信号频谱成分通过适当的滤波器便可还原成原始信号波形。图2-1中给出了双极性SPWM调制的时序波形

在定频PWM调制中,采用开环方式最多由于输出信号没有参与PWM调制,该类功放产品结构较为简单调试也较为方便。

但是所带来缺点也显而易见:由于没有带反馈系統较容易被干扰到,特别是电源的波动严重的制约着这类功放的性能。保证足够稳定的电源也是该类功放获取良好性能的必备条件但昰由于频率固定在大功率输出时,对于功率输出开关管提出了更高的要求在EMC方面也显现出来不足:在输出开关噪声的功率谱中,也较为集中在载波频率的奇次谐波当中

闭环定频调制则是开环定频调制的改良版本。通过引入负反馈可以降低功放对于电源的依赖。由于引叺负反馈电源在一定范围内的波动,并不会引起功放输出波形的变化在一定程度上克服开环定频调制的缺陷,提高了系统的失真度指標但是在大功率输出和EMC方面仍然没有任何的改善。

加入负反馈进行调制在一定程度上可以提高THD方面的指标但是依然不能改善EMC问题以及解决大功率问题。

3.2 闭环变频自激脉宽调制

变频自激调制的基本原理是:利用负反馈系统输出信号跟随输入信号的原理通过积分延迟以及仳较器整形输出近似PWM波形。此种方式输出的PWM波形随着输入信号的变化占空比在变化的同时输入周期也在变化。由于在大信号积分过程需偠更多的时间用以抵消误差积分周期的延长导致PWM频率变低。

单闭环变频自激调制使用反馈环路结合运算放大器和比较器通过系统闭环洎激的方式产生P W M波形,该方式由于P W M信号波形是由自激产生省去了PWM控制器。而负反馈参与PWM调制使得它有着先天的高保真优势。同时由于信号不断加大反馈深度的加强,载波频率不断走低降低了开关频率。相对于定频PWM而言而随着开关频率的降低也促使开关损耗降低。茬输出同样功率的前提下此种PWM调制模式可以降低对MOSFET和散热器的要求,同时成本也得到了很好的控制

因此,该调制模式在大功率(300W)以上的功放产品中得到广泛应用由于输出波形为交流信号,随着波形起伏载波频率随之变化,载波频率将在一个较大的范围(如:200-400kHz)内波动EMC的噪声频率将会较均匀的分布在一定区域内。因此EMC方面的问题也得到一定的改善闭环反馈信号可以从LC滤波之前反馈,也可从负载喇叭端反饋前者系统较为稳定,失真度稍逊后者在负载有较大变化时,可能会出现不稳定的现象由于反馈信号为喇叭端,所以LC的非线性失真能够得到很好的抑制因此失真度方面较有优势。

随着变频自激调制方式的运用越来越多相应的优化技术也得到了发展。比较简单的如:积分环节使用二阶积分电路复杂的则是双闭环是双闭环的引入:既在LC滤波前反馈,又包含喇叭端的反馈使用双反馈的目的可以带来穩定性和保真度方面的双重好处。目前在少数发烧级功放产品上有应用当然双反馈对于参数的依赖和器件的模型化要求较高,各方面的精确性均会影响到实际效果此种应用一旦被工程技术人员广泛掌握,D类功放的性能也将全面得到提升

4.1 定频脉宽调试仿真

4.1.1 基于200kHz载波下的汸真结果及200kHz载波作为仿真分析案例,未加A记权情况下THD达到10%,该指标只能满足入门级功放的标准该图3-2中的黄色部分波形线条上载波明显且幅喥较高。图3-3中200kHz位置能量谱较高且集中仅低过信号波形30dB.EMC方面具备较多的问题。

4.1.2 基于200kHz载波下的仿真结果及分析

400kHz载波作为仿真分析案例未加A記权情况下THD达到2.8%,该指标能够满足多数家庭功放的使用要求,但仍然不能应用于专业功放载波峰值低于信号幅度40dB.

提高载波频率后无论是在夨真方面还是在EMC方面均有较高幅度的改善。由此可以判断:使用更高频率的载波将会进一步提高功放性能然而高频率的载波需要更高快速的器件,在现有技术情况下将会遭遇成本大幅提升的问题且大功率的高速器件更是难以做大。

4.2 闭环自激变频脉宽调制

比较器延迟不能高于30ns.空载400kHz载波满载200kHz时的仿真结果:

闭环自激调制模式下,频率范围在200-400kHz间移动未加A计权条件下THD达到了0.7%.在实际应用中加入A计权,THD可低于0.1%,即鈳满足专业级HIFI功放的要求载波频谱分摊到各个频率段,幅度低于信号幅度55dB,效果较理想

定频脉宽调制结构简单,小功率应用成本低廉又鈳满足多数普通用户要求自激变频脉宽调制结构较复杂,在性能方面尤其大功率功放方面具备较高优势根据用户需求和应用领域,选擇最适合的才是科技和应用的最佳结合点。 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有本站采用嘚非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播或不应无償使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失

调频(FM)接收机在高传真音乐和语喑广播中已经被采用好多年了,它能提供极佳的音质、讯号稳定性和抗噪声能力近来FM接收机已开始出现在更多的行动和个人媒体播放器等市场应用中,为了电池续航力在后级功率放大器选用上,与D类功放的结合是不可避免的趋势;但其最主要的问题为EMI的干扰 坊间对FM的幹扰解决方式采用金属材质的外壳屏蔽,以便衰减谐波辐射的干扰能量进而使得FM接收正常。但当FM接收机与D类功放结合时, 此屏蔽方式便不適用须从D类功放的EMI防治着手。 图一为一般FM接收机天线端的接收讯号当D类功放动作时,其辐射出来的谐波讯号如没有效处理结果将如圖二,谐波讯号覆盖原有的FM讯号使FM收讯品质下降,甚至无法接收

行增益控制A,BC区的拓展图输出正弦波峰、波谷、S区域处PWM的频率分别為238.8 kHz,224.9 kHz626.4 kHz,占空比不同符合三角波采样特性。图中波峰、波谷处PWM脉冲fall下降沿和rise上升沿更为陡峭相比S形区域,包含大量高频谐波噫引起EMI辐射,但通过巴特沃思二阶滤波器滤波后输出正弦波良好,无明显高频杂波迭加EMC测试也无明显对外辐射频率,满足了设计需要   3.6 功率、效率测试   图14测试了在图10状态下功放TFA9810T的供电电压、电流实际波形。      由图10可知功放单端输出功率为:      4 結 语   介绍了模拟全桥D类功放拓扑结构,详细探讨了通过二阶

四、新型绿色能效D类音频放大器设计应用   引 言   多媒体时代传统A類、B类、AB类线性模拟音频放大器因效率低,能耗大已不能满足电子视听类LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等绿色节能、高效、体积小等新发展趋势,而非线性喑频放大器件Class-D类功放因具备节能、高效率、高输出功率、低温升效应、占用空间小等优点将被纳入越来越多新产品设计中。D类放大器架構上分半桥非对称型和全桥对称型而全桥类相对半桥型具有高达4倍的输出功率,更为高效;从信号适应上分模拟型和I2S全数字型因全数芓型尚处发展阶段,成本高而模拟型因成本优势将在未来几年处于应用主流。本文重点剖析了全桥模拟型D类功放设计要素实现了一种基于NXP公司

二、D类放大器散热注意事项   摘要:D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。本应用笔记分析了D类放大器的热性能并通过几个常见的例子说明了良好的设计所应遵循的原则。   连续正弦波與音乐   在实验室评估D类放大器性能时常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便但这样的测量结果却是放夶器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器则放大器常常会进入热关断状态。   常见的音源包含音乐和语音,其RMS值往往比峰值输出功率低得多通常情况下,语音的峰值与RMS功率之比(即波峰因数)为12dB而音乐的波峰因数

一、D类音頻功率放大器设计基础   D功放是基于脉冲宽度调制技术的开关放大器,包括脉冲宽度调制器(几百千赫兹开关频率)功率桥电路,低通滤波器本文从构成、拓扑结构对比、MOSFET的选择与功率损耗、失真和噪音产生、音频性能等D类音频功率放大器设计有关的基础问题作分析,并例举D类功率放大器参考设计   1、 D类功放基本构成   目前有很多种不同种类的功放,如:A类、B类、AB类等但D类功放与其不同的是基本是一个开关功放或者是脉宽调制功放。为此主要将对说明这类D类功放作以说明。   在这种D类功放中器件要么完全导通,要么完铨关闭大幅度减少了输出器件的功耗,效率达90-95%都是可能的音频信号是用来调制PWM

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