D类放大器及EMI抑制

最新更新时间:2012-05-14来源: 电子发烧友关键字:D类放大器  EMI抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  前言

  在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于此类产品为电池供电,除了要求音质的再突破外,也要求整体效率的提升,以达到高效、低功耗的设计目标。

  此类产品的音频模块中,除了输入端的信号源和输出端的喇叭或耳机外,音频放大器是一个非常重要的角色。目前广

 

泛用于便携产品的音频放大器有AB类和D类两种。通常,AB类放大器能够提供好的音质,但效率欠佳,耗电较大;而D类放大器具有高效、低温升效应和高输出功率等特点。

  理论分析

  AB类放大器的工作原理类似于线性调节器,效率差而且需考虑散热问题;D类放大器的工作原理类似开关调节器,具有较高效率,无散热问题,但电路需要一个采样时钟,该时钟可以内置于芯片内,也可以由外部提供。D类放大器的基本原理如图1所示,内部比较器的同相输入端连接音频信号源,反相输入端连接采样三角波信号。当音频输入的电位高于三角波信号时,比较器输出为高电平;当音频输入的电位低于三角波信号时,比较器输出为低电平。比较器的高、低电平输出驱动后续的MOSFET开关,在MOSFET导通时产生电流推动扬声器。如果在MOSFET后级加上LC滤波电路,则LC滤波器将MOSFET方波还原成与输入类似的模拟音频信号。

  图1 D类放大器的基本原理

  传统的D类放大器采用固定采样频率,存在较强的EMI,因此限制了D类放大器的使用。随着IC设计技术的不断提升,Maxim扩展频谱技术在D类放大器的应用,可有效抑制EMI,完全满足FCC的EMI限制。图2给出了固定频率模式下D类放大器的输出波形,其输出频谱为基波和对应的高次谐波。有些D类放大器允许改变采样频率,使基波及高次谐波避开敏感频段。

  图2 固定频率模式(FFM)

  扩展频谱模式下,采样时钟频率在规定的范围内逐周期变化(图3),使输出频谱的分布比较平坦,从而改善了经过喇叭或音频线缆的EMI辐射。采样频率的变化不会破坏音频信号的恢复,也不会降低整体效率。

  图3 扩展频谱模式(SSM)

  一些D类放大器也可允许接受外部的系统频率同步,来降低或避开敏感的频带。另外,Maxim D类放大器具有主动幅射限制电路(AEL),AEL电路会在输出瞬变时主动控制输出FET的栅极,避免传统D类放大器中因感性负载的续流所引起的高频幅射,进而降低EMI(如图4)。

  图4 扩展频谱+AEL

  Maxim新推出的MAX9705、MX9773两款D类放大器除了具有普通的固定频率模式(FFM)、扩展频谱模式(SSM)、外部同步模式及SSM+AEL模式,用户可利用其SYNC引脚设定取样频率(表1)。

  利用Maxim新推出的D类放大器,加上仿真程序的计算,可计算出各个模式下的EMI特性,图5对各种模式的EMI特性进行了比较,扩展频谱模式+主动幅射限制模式下,提供最佳的EMI抑制。

  a)  固定频率模式下D类放大器的输出频谱

  b)  扩展频谱模式下D类放大器的输出频谱

  c)  扩展频谱+AEL模式下D类放大器的输出频谱
图5 各种模式下D类放大器的输出频谱

  结语

  在手持式多媒体产品中使用D类放大器除了保持优秀的音质外,还可以有效延长电池的使用时间。对于需要大功率音频驱动的产品,如LCD监视器、LCD电视等,选择D类放大器还可以解决散热问题。在日渐普及的音/视频产品中,还需考虑EMI抑制问题。传统的固定频率模式(FFM)D类 放大器由于存在EMI设计问题,已被新推出的扩展频谱模式(SSM)所替代。而Maxim新推出的从小功率输出到大功率输出的D类 放大器,除了具有固定频率模式(FFM)和扩展频谱模式(SSM)外,、还具有主动幅射限制(AEL)功能,巧妙地利用这些模式可大幅度降低EMI辐射。

关键字:D类放大器  EMI抑制 编辑:探路者 引用地址:D类放大器及EMI抑制

上一篇:使用BUS端口保护阵列实现有源ESD保护
下一篇:直流高压在小密铅酸蓄电池池壳检测中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:44

MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、D类放大器 概述 MAX9742立体声D类音频功率放大器可为4Ω负载提供2 x 16W功率。MAX9742具有较高的效率(驱动8Ω负载时高达92%),可取消笨重的散热器并节省功耗。MAX9742采用20V至40V单电源或±10V至±20V双电源供电。其它特性还包括:全差分输入、全面的咔嗒和噼噗声抑制、低功耗关断模式以及外部可调的增益。短路保护和热过载保护防止出现故障时损坏器件。 MAX9742提供36引脚TQFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。 MAX9742,pdf datasheet : http
[模拟电子]
MAX9742 单/双电源供电、立体声、16W、<font color='red'>D类放大器</font>
减少D类放大器中的电磁干扰
    最近这些年,许多包含电动扬声器(Powered speaker)的便携设备得到了快速发展——包括手机、MP3播放器、GPS系统、膝上型电脑和笔记本电脑、平板电脑、游戏机、玩具等等。在这些应用中,通常选用的驱动扬声器的音频放大器类型被称为D类(或开关)放大器,因为相比传统的AB类放大器设计,这类放大器的散热较少(在紧凑型产品中非常重要),且效率较高(延长电池寿命)。D类放大器开关拓扑的一个可能存在的缺点,就是其容易发出电磁辐射,可能会干扰周边其它电子设备。可以通过外部无源滤波方法将这种干扰缓减到某种程度,但这会增加最终产品的成本、占位面积以及复杂性。本文将探讨某些用于减轻EMI问题的内部电路设计方法。     边缘速率控制  
[电源管理]
减少<font color='red'>D类放大器</font>中的电磁干扰
Zetex D类放大器参考设计再创亚低音扬声器性能、功率及成本新标准
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商 Zetex Semiconductors 近日 推出一系列亚低音 扬声器 放大器参考设计,以独特的反馈架构最大限度地减少失真和噪音,实现严紧低音控制所需的高阻尼因数。   ZXCDSUBEV 闭环设计采用 ZXCD 系列 D 类调制器集成电路,能够产生高达 285 的阻尼因数,总谐波失真加噪声值 (THD+N) 优于 0.05% ,其平坦的频率响应 是 亚低音扬声器应用的理想选择。    Zetex 亚太区销售副总裁李锦华表示:“这些高增益电路设计利用滤波放大器输出获得反馈信号,可以补偿任何桥接失配的情况,并可对非线性信号进行滤波,以确
[新品]
使用D类放大器应对汽车音频设计挑战
车载音频设计人员正在寻找低成本的高性能解决方案。由于车载信息娱乐系统不断增添更多功能和予系统,本体和中继单元的音频功率预算已逼近极限。很多人认为,适当使用效率超高的D类放大器正逐渐成为最明智的可行性选择。 与家庭影院系统中应用的音频放大器不同,设计工程师并不可能在简单加大功率的同时找到控制音频质量的合适方式以实现这些目标。汽车仪表板下的音响本体对散热和空间要求非常严格。电源电压同样受到限制,并且经常受到诸如电压尖峰和车内其他电子和机械系统的干扰。同时,随着扬声器和通道的增加,功率要求更高,容纳音频驱动系统的空间却更小。 这样,音频功率需求必然会增加。有两种主要方法可以应对这种处境。一种是传统方法,即添加更多由标准音频放大器
[嵌入式]
使用<font color='red'>D类放大器</font>应对汽车音频设计挑战
MAX9830单声道、2W、D类放大器
MAX9830 单声道、2W、 D类放大器 能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。   具有有源辐射抑制的边沿速率和过冲控制电路极大地降低了EMI。无滤波、扩展频谱调制方式省去了传统D类器件中常见的输出滤波电路。这些功能可减少系统所需的元件数量。   MAX9830业内领先的低静态电流特性(5V时为1.6mA、3.6V时为1.2mA)可延长便携式设备的电池使用寿命。   MAX9830采用8引脚TDFN (2mm x 2mm x 0.8mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。    关键特性   业内领先的低静态电流特性:5V时为1.6mA、3.6V时为1.2mA   扩展频谱和
[模拟电子]
TI 2.7W 恒定输出功率D类放大器整体效率达85%
支持宽泛电压范围的小型集成升压转换器简化了设计工作 2007 年 9 月 10 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成升压转换器的单片无滤波器 D 类音频功率放大器 —— TPA2013D1,该器件能为各种便携式应用提供恒定输出功率,如个人导航设备、PDA、移动电话、便携式媒体播放器以及手持式游戏机等。由于结合了 2.7W 的 D 类放大器与集成式升压转换器,整体效率达到 85%,用户播放音乐或打电话时的热损耗很小,从而有助于延长电池使用寿命。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpa2013d1.html 。) T
[新品]
D类放大器的发展趋势
数字放大器改善了音频质量和系统性能。 D类放大器在过去的几代产品中已经得到了巨大的发展,系统设计者极大地改善了系统的耐用性并提高了其音频质量。实际上,对大多应用而言,使用这些放大器所带来的好处已经远远超过了它们的不足。 在传统D类放大器中,用控制器将模拟或数字音频信号在被集成到功率后端设备中的功率MOSFETMOSFET管放大之前转换成PWMPWM信号。这些放大器效率很高,使用很小的散热器或根本不需要散热器,且降低了对电源输出功率的要求。然而,与传统的A/B类放大器相比,它们本身也存在固有的成本、性能和EMIEMI方面的问题,解决这些问题就是D类放大器的发展新趋势。 降低EMI 自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(
[嵌入式]
展频调制模式将D类放大器的电磁干扰最小化
展频调制模式将D类放大器的电磁干扰最小化 本文对脉宽调制(PWM)和展频调制两种不同的D类(转换模式)放大器技术进行了探讨。从传统意义上来讲,PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波组件来降低由其轨至轨振幅和快速转换频率引起的电磁干扰。而当今的D类放大器所采用的展频调制技术则让设计者可以省去这些滤波组件,又不会降低音频性能或放大功效。 导论 由于功效好于A类和B类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者没有在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM D类放大器需要大量昂贵的滤波组件来降低电磁干扰。Maxim公司的D类放大器展频调制技术则让设计者可以省去这些滤波组件,又不
[模拟电子]
展频调制模式将<font color='red'>D类放大器</font>的电磁干扰最小化
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved