Maxim的自动电平控制(ALC)提供两方面的重要优势(图1和2)。
- 通过限制放大器输出功率保护扬声器。
- 既提升低电平信号,又不会使高电平信号失真。
ALC技术在MAX9756、MAX9757和MAX9758 2.3W立体声扬声器放大器和DirectDrive耳机放大器中得到应用。
图1和2. MAX9756的自动电平控制(ALC)功能在不造成失真的情况下保护了扬声器。
对比ALC与输出限幅
ALC不同于传统意义上的输出限幅。输出限幅功能是将输出信号摆幅限制在预定的幅度,来保护电声元件不因过高的峰值而损坏。结果造成输出信号削波(失真) (图3)。而ALC功能是通过降低增益来保护电声元件的。不会产生失真(图4)。
图3. 输出限幅器在过压情况下造成输出信号削波,因而产生听得到的失真。
图4. MAX9756的ALC在过压情况下降低放大器增益,因而不造成输出信号失真。
ALC如何工作?
在Maxim的ALC技术中有三个重要的定时指标(图5和6):出动时间,保持时间和释放时间。
图5. ALC功能的重要定时指标。
图6. ALC功能三个重要定时指标的图形表示。数据来自于MAX9756。
出动时间
这个时间是指当输出信号已超出门限电平后,降低增益所需的时间。该时间常数取决于15,000 X CCT (秒),其中CCT是外接的定时电容。该时间常数的选取和具体应用有关。例如,有些应用要求迅速降低瞬态声响(如军鼓敲击声、枪击声等)的音量(DVD),此时就必须选取较短的出动时间。在另外一些出动时间较长的应用中,ALC将忽略短时的峰值,只有当响度明显增加时才降低增益。
保持时间
指信号落到门限电平以下后的延迟(释放阶段开始前)。保持时间不可调;内部设定为50ms。保持时间的设置是为了防止发生增益‘喘息’ (ALC响应低频分量的动作能够被听到)。当信号超过预设门限,重新进入出动阶段时,保持时间的作用被撤销。
释放时间
指信号落到门限电平以下,且已经过了保持时间之后,增益回到其正常水平所需的时间。更确切地讲,释放时间定义为当输入信号落到PREF (引脚29)门限以下且经过50ms保持时间之后,增益从6dB压缩点释放到正常增益的10%以内的时间。释放时间由出动/释放时间比确定,这个比率可通过设定DR(引脚25)的逻辑状态来选择(表1)。释放时间可在95ms之10s间调节。
表1. 出动/释放比由DR引脚的逻辑状态设定
DR |
ATTACK/RELEASE RATIO |
VDD |
1:200 |
VBIAS |
1:633 |
GND |
1:2000 |
输出功率门限
连接于PREF和地之间的一只外部电阻设定了钳制扬声器输出的门限(图7)。公式1给出了这个电阻值和最大预期输出功率及扬声器阻抗的关系。
图7. 输出功率门限由一只外部电阻设定
Maxim的应用建议
对于诸如笔记本之类以音乐CD和DVD为主要音源的应用,建议出动时间选取495ms,释放时间取990ms,对于RL = 8负载输出功率门限取为1.2W (图8)。
图8. 对于笔记本应用推荐的ALC取值。
上一篇:通信交换局中、大型UPS的比较与选型
下一篇:PI推出针对紧凑型消费电子产品和PC应用的高集成度PFC IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC