电子工程师的网站
首 页 |  新闻资讯 | 最新产品 | 解决方案 | 技术参数
设计应用
电路图 | 技术资料 | 芯片资料 | 技术论坛
  现在位置: 首页 > 设计应用 > 模拟技术 > 详细信息
模拟技术:移动与便携设备中的高效率放大器
来源:   时间: 2007-4-15 17:22:07    
   由于消费者要求移动与便携设备有更小的外形,更长的电池寿命,设计者们正在寻求用高效率器件替代普通的线性放大器。虽然 AB 类放大器已称霸音频世界相当长的时间,但 D 类放大器能在所需效率与失真之间提供平衡。 

    A 类放大器

    A 类放大器(图 1)对音频波形的两个半周使用相同的晶体管。在这种结构中,输出晶体管总是有电流通过,即使没有输入信号,输出晶体管也不会截止,通过晶体管的为直流电流。纯 A 类放大器效率非常低,即使没有音频输出也会产生大量热量。流经输出晶体管的电流与满功率情况下通过扬声器负载的驱动电流相当。许多人认为 A 类放大器的声音好于其它类型的放大器,这在某些方面可能是正确的。 

图1 (略)

图2 (略)

= POUT / PSUPPLY

= (1/2)(VCCIQ / 2VCCIQ) = 25%

    A 类放大器的特性是高保真与低效率。保真意味着除了幅值以外,输出信号在各个方面都与输入信号非常相象,即它们有相同的形态与频率。某些情况下,输出信号与输入信号之间可能会有一个相位差(一般是 180o),但仍然能非常好地复制源信号。如果输出信号在形态或频率上与输入信号有差异,则信号就失真了。失真就是在输入至输出之间出现不期望的信号变化。

    B 类放大器

    B 类放大器(图 3)在波形的每个半周分别使用不同的晶体管进行放大。纯 B 类放大器一般不用于音频领域。在 B 类放大器中,会有少部分波形出现失真。我们知道,要使一只双极晶体管导通,需要在基极至射电极上施加大约为 0.7V 的电压。在纯 B 类放大器中,输出晶体管没有被偏置在 ON(导通)的工作状态。这意味着位于 0.7V 窗口中的那部分波形不会被准确放大。波形每个半周(正半周和负半周)的输出晶体管都有一个 0.7V 的不导通区域(图 4)。波形的失真部分叫做交越失真。信号中的这一失真是不希望出现的(与源信号相比)。图 5 显示的是交越失真的形状。

图3 (略)

图4 (略)

= POUT / PSUPPLY

= (VCC2/ 2RL) / (2VCC2/ RL) = 78.5%

    B 类放大器的效率是 A 类放大器的两倍,因为放大器件只在输入信号的一半时间导通(并消耗功率)。

图5 (略)

    AB 类放大器

    A 类放大器效率低,不利于节能。B 类放大器则会造成信号失真,不适用于音频放大器。AB 类放大器(图 6)则是最佳的折衷方案。AB 类放大器是有恒定小偏置电流流过输出晶体管的 B 类放大器。这样可以消除交越失真。由于输出晶体管总是处于导通状态(即使没有音频输入信号时),所以总是有少量偏置电流通过。与纯 A 类放大器不同的是电流量大小不同。纯 A 类放大器的输出晶体管在没有音频信号时也要承受大量电流。纯 B 类放大器的输出晶体管在没有输入信号时则没有电流通过。

图6 (略)

    AB 类放大器的效率比 A 类放大器高很多,且没有 B 类放大器的失真问题。AB 类放大器的效率可高达 65%。

    D 类放大器

    这是由一个 H-桥和一个负载组成的开关式放大器(图 7)。负载包括扬声器阻抗和一个无源滤波器。H-桥控制通过扬声器的电流,LC 滤波器则过滤开关噪声。为了更好地说明为什么这种方式比传统线性放大器更适合于移动或便携设备,我们必须查看各种结构的优劣之处。

图7 (略)

    美国美国国家半导体公司的无滤波器 D 类放大器 LM4667(图 8)是全差分输入输出,用创新的调制器代替了 LC 输出滤波器。由于节省了输出滤波器,从而降低了元件数量,简化了电路设计,且减小了电路板面积。LM4667 用 Delta-sigma 调制技术处理模拟输入信号,与传统的脉宽调制方式相比,降低了输出噪声和 THD。

图8 (略)

    Delta-sigma 调制的优点

    Delta-Sigma 调制的线性度优于 PWM(脉宽调制),此外还改善了噪底和 THD+N 性能。

    AB 类放大器与 D 类放大器效率比较

    图 9 显示效率比较曲线,上方的曲线是 D 类放大器的效率,下方的曲线是 AB 类放大器的效率。可以看到,满功率输出时两者的效率很接近(AB 类约 65%,D 类约 88%),只有 23% 的差别,但在实际应用中,多数时间里放大器的输出处于 1/3 到 1/2 功率,此时 AB 类放大器效率仅为 30-40%,而 D 类放大器则有 80% 以上。巨大的效率差(40% 以上)意味着无用功率(产生热量)和降低电池的使用时间。

图9 (略)

    总结

    A 类放大器效率低,但是具有高保真。

    B 类放大器一般不用于音频领域,因为 B 类放大器波形的一小部分会发生交越失真。落入 0.6V 窗口中的波形不能被准确地放大。

    AB 类放大器效率比 A 类放大器高得多,并且没有 B 类放大器的失真问题。

    D 类放大器的效率很高。效率的提高可以转化为更低的系统成本、更低的工作温度、更低的供电电压以及更低的功耗。AB 类放大器的实际工作效率在 30-40% 间徘徊,而D 类放大器的效率可轻易达到 80%。

相关信息
发表评论
打印本页 关闭本页
避免馈线干扰的设计方案
  经常会碰到50/60Hz干扰破坏电路和状态。最好的解决办法是防止这种干扰发生。通常的方法是屏蔽,或放置在没有50/60Hz场的位置。下面以惠斯登电桥传感器测量肌肉的收缩率为例来说明防止干扰的方法。 图1示出曾用过的系统。传感器的输出是很小的。用6V电池,其灵敏度因数是5UV/V/gf(1gf或1克力是980达因力),克-力在0.5和2之间,收缩率脉冲输出为15UV~60UV。电桥是差分输出,所以必...
>>详细内容
用FPGA设计MP3个人数字播放机
  MPEG(活动影像专业人员组织)是为数字音频确定单一编码和解码(压缩/解压缩)方法于1988年建立的。1992年,国际标准组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)为音频和视频编码建立了MPEG1(ISO/IEC11172)标准。这使得业内在处理新数字世纪出现的各种类型音频/视频媒体时统一在单一格式上。 随着以数字形式存储和播放音乐的MPEG Audio Layer3(MP3)格式的发展,个人数字播放机市场...
>>详细内容
高速模数转换器的INL和DNL特性测试
  近来,具有出色静态和动态特性的高性能模数转换器(ADC)层出不穷。本文将聚焦于有关ADC两个重要的精度参数的测量技术:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)。对应用于通信和高速数据采集的高性能数据转换器来讲,尽管INL和DNL还不算是最重要的电特性参数,但在高分辨率成像应用中却具有重要意义。 一、INL和DNL的定义 DNL误差定义为实际量化台阶与对应于一个LSB的理想值之...
>>详细内容
单节锂离子电池充电器
  锂离子电池具有较高的能量重量比和能量体积比、无记忆效应、可重复充电多次、使用寿命较长、价格也越来越低。锂离子电池的这些特点促进了便携式产品向更小更轻的方向发展,使得选用单节锂离子电池供电的产品也越来越多。 锂离子电池的不足之处在于对充电器要求比较苛刻,需要保护电路。锂离子电池要求的充电方式是恒流恒压方式,为有效利用电池容量,需将锂离子电池充电至最大电...
>>详细内容
发挥光纤模块和光连接器潜力
  目前,MT-RJ光连接器已被广泛应用在100Mb/s快速以太网及千兆位(Gbit)以太网中。MT-RJ连接器采用一个塑料套管,简化了装配难度,也降低了成本,其较小的端口尺寸也相应降低了千兆比特系统的辐射噪声。安捷伦科技公司的MT-RJ小封装光纤模块在数码速率高达1.25GBd的应用中具有宽广的适用领域。本文将重点介绍该系列产品在光纤信道以及千兆以太网的应用。前缀为HFBR的模块适用于多模光纤,前缀为H...
>>详细内容
接插件HFBR2416在光接收器中的应用
  光接收器的主要功能是将远距离传输后的微弱光信号转换为电信号,它是现代光纤通信系统中的重要器件。HFBR2416属于Agilent公司生产的HFBR0400系列,是一种低价、高性能的光接插件,广泛用于光纤模拟通信和数字通信。 目前光纤通信中普遍使用PIN二极管进行光检测,将光信号转变为电流信号。但由于电流信号很弱,仅有pA级,很难将其有效地转换为伏级的电压以供后继电路进行信号处理。以前通...
>>详细内容
已有(
)位对此新闻感兴趣的网发发表了看法 >>更多评论
内 容:
     
 
热点新闻
一周排行
关于我们 | 服务项目 | 付款方式 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 投诉 建议 合作 | 网站地图 | 加入收藏
Copyright © 2007-2008 WEEQOO.COM Corp.All Rights Reserved. 版权所有 经营许可证编号:浙B2-20050339 法律声明
维库电子旗下网站:维库电子市场网 | ChinaICMart | 维库电子开发网 | 维库电子人才网
总部:杭州市下城区朝晖路182号国都发展大厦1号楼80A
电话:0571-85889139-8007 QQ:303939539 | MSN:zh1226@hotmail.com |  邮箱:laz8258@163.com dzsc51@163.com