D类功放设计须知(二)

最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:D类  功放设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
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。

  连续正弦波与音乐

  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大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,而音乐的波峰因数为18dB至20dB。图1所示为时域内音频信号和正弦波的波形图,给出了采用示波器测量两者RMS值的结果。虽然音频信号峰值略高于正弦波,但其RMS值大概只有正弦波的一半。同样,音频信号可能存在突变,但正如测量结果所示,其平均值仍远低于正弦波。虽然音频信号可能具有与正弦波相近的峰值,但在D类放大器表现出来的热效应却大大低于正弦波。因此,测量系统的热性能时,最好使用实际音频信号而非正弦波作为信号源。如果只能使用正弦波,则所得到的热性能要比实际系统差。

  图1. 正弦波的RMS值高于音频信号的RMS值,意味着用正弦波测试时,D类放大器的发热更大。

  图1. 正弦波的RMS值高于音频信号的RMS值,意味着用正弦波测试时,D类放大器的发热更大。

  PCB的散热注意事项

  在工业标准TQFN封装中,裸露的焊盘是IC散热的主要途径。对底部有裸露焊盘的封装来说,PCB及其敷铜层是D类放大器主要的散热渠道。如图2所示,将D类放大器贴装到常见的PCB,最好根据以下原则:将裸露焊盘焊接到大面积敷铜块。尽可能在敷铜块与临近的具有等电势的D类放大器引脚以及其他元件之间多布一些覆铜。本文的案例中,敷铜层与散热焊盘的右上方和右下方相连(如图2)。敷铜走线应尽可能宽,因为这将影响到系统的整体散热性能。

  图2. D类放大器采用TQFN或TQFP封装时,裸露焊盘是其主要散热通道。

  图2. D类放大器采用TQFN或TQFP封装时,裸露焊盘是其主要散热通道。

  与裸露焊盘相接的敷铜块应该用多个过孔连到PCB背面的其他敷铜块上。该敷铜块应该在满足系统信号走线的要求下具有尽可能大的面积。

  尽量加宽所有与器件的连线,这将有益于改善系统的散热性能。虽然IC的引脚并不是主要的散热通道,但实际应用中仍然会有少量发热。图3给出的PCB中,采用宽的连线将D类放大器的输出与图右侧的两个电感相连。在这种情况下,电感的铜芯绕线也可为D放大器提供额外的散热通道。虽然对整体热性能的改善不到10%,但这样的改善却会给系统带来两种截然不同的结果 - 即使系统具备较理想的散热或出现较严重的发热。

  图3. D类放大器右边的宽走线有助于导热

  图3. D类放大器右边的宽走线有助于导热

  辅助散热

  当D类放大器在较高的环境温度下工作时,增加外部散热片可以改善PCB的热性能。该散热片的热阻必须尽可能小,以使散热性能最佳。采用底部的裸露焊盘后,PCB底部往往是热阻最低的散热通道。IC的顶部并不是器件的主要散热通道,因此在此安装散热片不划算。图4给出了一个PCB表贴散热片(218系列,由Wakefield Engineering提供)。该散热片焊接在PCB上,是兼顾尺寸、成本、装配方便性和散热性能的理想选择。

  图4. 当D类放大器工作在较高环境温度下,可能需要如图示的SMT散热片(图片来自Wakefield Engineering)。

  图4. 当D类放大器工作在较高环境温度下,可能需要如图示的SMT散热片(图片来自Wakefield Engineering)。

  热计算

  D类放大器的管芯温度可以通过一些基本计算进行估计。本例中根据下列条件计算其温度:

  TAM = +40°C

  POUT = 16W

  效率(η) = 87%

  ΘJA = 21°C/W

  首先,计算D类放大器的功耗:

  公式1

  然后,通过功耗计算管芯温度TC,公式如下:

  公式2

  根据这些数据,可以推断出该器件工作时具有较为理想的性能。因为系统很少能正好工作在+25°C的理想环境温度下,因此应该根据系统的实际使用环境温度进行合理的估算。

  负载阻抗

  D类放大器MOSFET输出级的导通电阻会影响它的效率和峰值电流能力。降低负载的峰值电流可减少MOSFET的I²R损耗,进而提高效率。要降低峰值电流,应在保证输出功率,以及D类放大器的电压摆幅以及电源电压的限制的条件下,选择最大阻抗的扬声器,如图5所示。本例中,假设D类放大器的输出电流为2A,电源电压范围为5V至24V。电源电压大于等于8V时,4Ω的负载电流将达到2A,相应的最大连续输出功率为8W。如果8W的输出功率能满足要求,则可以考虑使用一个12Ω扬声器和15V供电电压,此时的峰值电流限制在1.25A,对应的最大连续输出功率为9.4W。此外,12Ω负载的工作效率要比4Ω负载的高出10%到15%,降低了功耗。实际效率的提高根据不同D类放大器而异。虽然大多数扬声器的阻抗都采用4Ω或8Ω,但也可采用其他阻抗的扬声器实现更高效的散热。

  图5. 选择最佳的阻抗和电源电压使输出功率最大。

  图5. 选择最佳的阻抗和电源电压使输出功率最大。

  另外还需要注意音频带宽内负载阻抗的变化。扬声器是一个复杂的机电系统,具有多种谐振元件。换言之,8Ω的扬声器只在很窄的频带内才呈现出8Ω阻抗。在大部分音频带宽内,阻抗都会大于其标称值,如图6示。在大部分音频带宽内,该扬声器的阻抗都会远大于其8Ω的标称值。然而,高频扬声器和分频网络的存在将降低阻抗值。因此必须考虑系统的总阻抗以确保足够的电流驱动能力和散热性能。

  图6. 8Ω阻抗、13cm口径扬声器的阻抗随频率改变而急剧变化。

  图6. 8Ω阻抗、13cm口径扬声器的阻抗随频率改变而急剧变化。

  结论

  D类放大器的效率相比AB类放大器有很大提高。虽然这一效率优势降低了系统设计时对散热性能设计的要求,但仍然不能完全忽视系统散热。但是,如果能够遵循良好的设计原则并且设定合理的设计目标,使用D类放大器可使音频系统设计更简单。

关键字:D类  功放设计 编辑:神话 引用地址:D类功放设计须知(二)

上一篇:噪声对策关键之片状共模扼流线圈(二)
下一篇:D类功放设计须知(三)

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46

基于Atmega8的数字功放设计
摘要:Mega8是一款高性能、低功耗,采用先进RISC精简指令,内置PWM和A/D的8位单片机,用它设计数字功放不仅成本低、硬件简单,而且易实现各种扩展功能。文中介绍了如何利用AVR系列单片机mega8及新型VMOS管IRF7389来设计高效数字功放的方法,同时给出了相应的电路原理图、程序流程和测试结果。 关键词:mega8;数字功放;PWM;AD8605;IRF7389 1 引言 数字功放由于其效率高、易与数字音源对接等优点而在现实生活中具有越来越广泛的应用。它主要包含两部分,图1为数字功放的基本框图。其中PWM变换大致有两种,一是模拟PWM,即将输入的模拟信号或数字信号经D/A后与三角波进行比较,这种变换必须要有频率上
[单片机]
2.4G射频双向功放电路的设计与制作
2.4G射频双向功放电路的设计与制作 在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施来实现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。现有的产品基本上通信距离都比 较小,而且实现双向收发的比较少。 本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与硬件的实现,通过增大发射信号功率、放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与IEEE802.11b/g兼容的无线通信系统 中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率:2400MHz~
[模拟电子]
2.4G射频双向<font color='red'>功放</font>电路的<font color='red'>设计</font>与制作
e络盟供应适用于D放大器的Vishay汽车级IHLD系列双片电感器
全新IHLD系列双片电感器已获AEC-Q200认证,可提供卓越的电感稳定性并能节省电路板空间,现可通过e络盟购买用于电子产品设计与制造 e络盟日前宣布新增来自全球分立半导体领先供应商威世的高温IHLD系列双片电感器,进一步扩充其已经包括了二极管、MOSFET、无源元件、电阻、电感器及电容等的产品范围。 IHLD系列超薄、大电流双片电感器采用3232与4032封装尺寸,已获AEC-Q200认证。其工作温度最高可达到+155 C,且对热冲击、潮湿、机械冲击以及振动具有很强的耐受能力。 e络盟全球无源元件产品线总监Jesper Rasmussen表示: 我们很高兴能够成为首个供应
[汽车电子]
基于C5509A的功放闭环数字控制系统的设计
引言 随着通信系统的发展,要求通信具有更高的传输可靠性、更强的抗干扰能力。在无线信号发射过程中,射频信号必须经功放放大,再经天线发射出去,信号经功放后的幅度和稳定性对通信的可靠性和抗干扰起着关键作用。攻放输出信号的幅度越大通信可靠性越稳定,接收的准确性和可靠性就越高。在发射端,功放输出功率控制一方面需要保证功放的安全可靠,另一方面又要尽可能使功放输出功率最大。因此,对功放的输出功率控制就显得十分重要,早期的功放控制一般采用模拟等方法实现。 本文提出一种基于DSP的数字闭环功放控制系统,通过检测正反向功率电压确定输出功率上升或下降的最佳步径,按该步径增加或者减少功放输出功率,并随时检测输出功率是否超过额定输出功率,
[工业控制]
MAX98314单声道、3.2W D放大器
 MAX98314单声道、3.2W D类放大器具有AB类放大器的音频性能和D类放大器的效率。该器件通过增益选择输入(GAIN)提供五种增益选择(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB)。   限制边沿速率的有源辐射抑制(AEL)、过冲控制电路和无需滤波的扩频调制(SSM)架构大大降低了EMI,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。   IC的低静态电流(3.7V供电时为0.95mA,5.0V供电时为1.2mA)特性,可有效延长便携设备的电池使用寿命。   高线性度、集成输入耦合电容(CIN)减小方案尺寸,与使用外部输入电容的D类放大器相比,能够提供优异的低频音效,提供卓越的THD+N、PSRR和CMRR指标。
[模拟电子]
MAX98314单声道、3.2W <font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>放大器
基于D音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理 升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在
[电源管理]
基于<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>音频放大器的程控交流电源的<font color='red'>设计</font>
如何应对D音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
  电磁干扰( EMI )是指电路受到了来自外部的非预期性电磁辐射干扰。这种干扰可以中断、阻碍或降低电路的性能表现。在现今的 便携式 消费电子 设备设计中,空间已跃升为第一要素。设计师经常需要移除外壳或屏罩,并且通过更加严谨的电路隔离来抑制EMI和噪声。毫无疑问,较小的空间和更多的功能增加了电路板的密度,此外还需要考虑圆片级封装和微型电路设计规范,因此EMI问题更加值得关注。   EMI包含有两个方面:放射和电磁耐受性。放射是指哪些设备会产生辐射噪声。电磁耐受性是指哪些设备会受到其它设备的电磁波影响。在稍候的篇幅中,我们将会多讨论一些有关电磁耐受性的问题。因为如果能有效地控制电磁放射,那么处理后续的电磁耐受性就变得相对容易了。
[电源管理]
如何应对<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font>音频应用中的EMI(电磁干扰)问题
欧胜带有D扬声器放大器的高保真音频数字模拟转换器
英国爱丁堡, 2006 年 9 月 18 日-欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所: WLF.L )针对“袖珍多媒体设备”目标市场,日前推出一款高效率的立体声数字模拟转换器( DAC ),该数字模拟转换器带有集成了 1W 输出的 D 类立体声扬声器驱动器以及可提供完美音频品质的无电容耳机输出。 新的 WM8956 是欧胜最新推出的、集成了 D 类技术的产品,该产品定位于手机、固态多媒体播放器、便携式 DVD 、游戏机,以及其它一些类似的以电池供电、对音质有特殊要求且低功耗的设备。 WM8956 最主要特点是其 D 类扬声器放大器的效率,它在全功率工作时可达到
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
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