如何降低音频功率放大器瞬时杂音

最新更新时间:2006-07-13来源: 电子产品世界关键字:偏压  偏置  杂音  瞬时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  造成TPA1517瞬时杂音的原因是什么?
  
  本文所讨论的瞬时杂音指的是当部件退出待机模式以及上电和下电定序时所能听到的令人不快的噪声。
  
  器件进入待机模式时的杂音非常小,但是当 TPA1517 退出待机模式时,听到的杂音却极其明显。这是由同时发生的两个事件引起的:向上偏置到适当水平的输入与输出偏置水平的变化。


  图1及图2是描述典型的杂音噪声的捕获图。此处使用了德州仪器 (TI) 的评估板 (EVM),其负载为4W,电源电压为 12V。注意输出去耦电容之前及之后输出轨迹的形状,尖波 (sharp transient) 都是一样的。另外,注意轨迹2的直流电平在慢慢上升至中间轨 (midrail) 之前,在40~50毫秒间降至0V。图2展示了器件从待机状态进入工作状态时的更多详细资料,但是没有表明直流电压到达适当偏置水平所需的时间。

  输入偏置是如何导致瞬时杂音的?
  
  无论电源电压是多少,TPA1517 在输入阶段的直流偏压额定值为 2.1 V。将 TPA1517 置于待机模式时,输入偏压会下降,下降幅度经常是几百毫伏或更大。当设备返回工作状态时,输入偏压会迅速回到其额定值 2.1 V。待机时的输入偏压与 2.1 V 之间的差距越大,返回工作状态时产生的瞬时杂音就越大。图 3 形象地描述了在 12 V、4W 的系统中的输入杂音。轨迹 1 是“STANDBY”引脚上的电压。轨迹 2 是输出去耦电容(直流耦合)在负载方面的电压。


  输出偏置是如何导致瞬时杂音的?
  
  TPA1517 输出阶段的额定直流偏压为 VCC/2。这样设置后,输出信号就能在正向与负向上都有较高的输出幅度,而不会发生一边被另一边限幅的情况。与 TI 其他许多音频功率放大器不同,TPA1517 置于待机模式时,输出并不接地,而是处于直流中间轨的位置。但是,从待机到工作状态的转换过程中,输出会在直流电压上表现出短暂但是明显的瞬时升高。这些电压突增 (spike)(其大小可能会达到几伏特)传到扬声器上,产生极大的瞬时杂音。发生这种情况的原因是电压的变化太快,以至于直流阻挡电容器无法辨认出这是直流电发生的变化,因此允许信号通过。
  
  图4是捕获图,描述了 12 V、4W 的系统中由输出偏压引起的瞬时杂音。注意轨迹2及3上有近5V的大幅电压突增。

  降低瞬时杂音
  
  瞬时杂音是由 TPA1517 输入与输出阶段的直流偏压问题引起的。为了尽可能地降低杂音,有必要找出一个能够解决输入与输出偏置问题的解决方案。这基本上相当于两个单独的解决方案,因为任何一个解决方案都可以单独使用。

  输入阶段静噪
  
  直流输入偏置问题造成的杂音问题并不如输出偏置那么大,但是相比之下它更复杂,因此这里先讨论输入偏置问题。
  
  因为输入直流偏压产生的杂音是由于设备进入待机模式时输入直流偏压明显降低引起的,因此很明显的一个解决方案是在设备处于任何状态时都强制输入保持在 2.1 V 。
  
  这个解决方案并不像第一眼看起来的那么简单。简单地在输入电路中加入一个电阻分压器,以便从电源上获得 2.1 V 的偏压,这并不是一个好的解决方案。虽然它提供了所需的恒定直流偏压,但是它也要求在输入电容器的设备端上永久地安装两个电阻,其影响是大大地削弱输入信号。
  
  我们需要这样一种解决方案:当设备处于待机模式时,由一个外接源对输入施加偏压,但当设备处于正常工作状态时,这个外接源就会被断开。为了达到这个目的,必须与电阻分压器(其大小应适合电源电压)配合使用一系列开关。第一个开关与“STANDBY”引脚相连接,起逆变器的作用。第二个开关负责连接或断开“INPUT”引脚与电阻分压器形成的2.1V电压。

  TPA1517 的输入偏置电流相对较大,因此有必要在电阻分压器中使用阻抗值较小的电阻。这样能将输入偏置电流对分压器产生的2.1V电压的影响减到最小。使用串联总值超过10kΩ的电阻是不明智的,因为输入偏置电流会大到足以显著地改变分压器电压。但是,电阻值过低也会导致通过电阻的电流很高,这会产生不必要的热量。例如,如果R1是1 kΩ,它会消耗大约100 mW的功率,R2会消耗大约25mW的功率,分压器电流是 9.84mA。如果R1电阻值从1kΩ降低到100Ω,12 V 下的分压器电流会从 9.84 mA 跃升至 98.4 mA。这意味着 R1 与 R2 将分别消耗约为 1W 及 1/4 W 的功率!参看表1,以获取输入电压分压器的建议电阻值。在选择电阻时,要注意选择具有适当额定功率的电阻。

  输出阶段静噪
  
输出瞬时值对杂音的影响是非常大的。如图2所示,输出阶段是形成最大电压突增的原因,而这与耳朵所能听见的杂音直接相关。
  
  对输出阶段引起的杂音的解决方案是当设备进入待机模式时,快速地(但不是即刻地)将输出接地,然后当设备返回工作模式时,允许输出值返回中间轨。
  
  如果有意地将输出接地,那么当设备开始返回工作模式时,输出值就不会波动。输出值返回适当的水平,并仅在输出开关关掉时方能驱动扬声器(晶体管 Q2 与 Q3 是输出开关,参见 图 5)。

  输入输出静噪一起考虑
  
  输入与输出周围都必须有适当的电路,以获得最佳的杂音解决方案。另外,由于 TPA1517 是立体声放大器,因此杂音抑制电路必须经过改造,以便用最少的元件数量在两个声道上都能起作用。要达到这个目的,可以只使用一个逆变器来驱动左右两边的输入开关以及左右两边的输出开关。
  
  图 5 是有关一个全面的立体声解决方案的详细图解。图 5 中描述的电路使用双极管,它一般比 FET 要便宜。如果更偏好 FET,图 6 描述了一个类似的电路。“待机控制”应当拉到最低档,这可以确保 VBE 的变化不会意外地激活电路。

  音频性能
  
  本文所介绍的 TPA1517 瞬时杂音解决方案并不会增加整个系统的总谐波失真与噪声之和 (THD + N)。图 7 与图 8 分别包含了用 TPA1517 EVM 进行的两次 THD + N 扫描结果。图 7 是一次 THD + N 扫描与输出功率扫描的对比,而图 8 是一次 THD + N 扫描与频率扫描的对比。图 8 中更低频率下更高的失真度是由输入电容与输入电阻形成的高通滤波器造成的。

  上电及断电瞬时杂音的降低
  
  本应用所介绍的杂音降低方案也可用于减轻上电断电定序的影响。
  
  在正常工作时,TPA1517 在上电断电期间常遭受较大的噪声困扰。杂音抑制电路,可用于解决这种困扰。杂音抑制电路单独不能在上电断电时发挥太大的作用,因为电源已从杂音抑制电路以及设备中消除。但是,TPA1517 能够在待机模式下上电断电。当上电操作给杂音抑制电路足够的时间施加适当偏压时,让 TPA1517 保持待机模式,这样当设备置于工作状态时,杂音就能大幅降低。同样的,杂音抑制电路在待机模式下将输出保持接地,这样当设备断电时,它事实上是没有杂音的。

关键字:偏压  偏置  杂音  瞬时 编辑:金海 引用地址:如何降低音频功率放大器瞬时杂音

上一篇:如何降低音频功率放大器瞬时杂音
下一篇:精密差分输出仪表放大器解析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11

面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH测量(二)
仅监测ID的OTF方法 一种常用的OTF方法是仅监测漏极电流。这种方法在漏极施加小偏压(通常为25~100mV)并连续进行漏极电 流测量,如图1所示。在此方法中,连续的采样速率非常 关键。用2600系列源表能实现90 s连续采样间隔以及能 存储多达50,000数据点的仪器缓冲区。 这种方法的一个重要优点是,在撤销应力后可以在很 短时间内采集到BTI恢复动态的机制,如图2右部所示。已 经发现,恢复动态比劣化动态对于工艺偏差表现出更大的 易变性和敏感性。 即时单点法 此方法非常类似于仅监测ID 的方法,区别是在线性 区域测量ID。这里的关键是通过缩短测量时间最大程度 减小劣化
[测试测量]
面向<font color='red'>偏压</font>温度不稳定性分析的即时VTH测量(二)
面向TIA和缓冲器应用的毫微微安偏置电流运放
可实现 500MHz 增益带宽。 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 FET 输入单路和双路运算放大器 LTC6268 和 LTC6269,这两款器件为高速和大动态范围跨阻抗放大器 (TIA) 以及缓冲器应用提供了卓越的性能。LTC6268 / LTC6269 在 25°C 时的偏置电流仅为 3fA,在整个 –40°C 至 125°C 温度范围内的偏置电流最大值仅为 4pA,可分辨从几毫微微安至数安培的输入电流。宽带电压和电流噪声分别为 4.3nV/√Hz 和 5.5
[模拟电子]
变压器的磁饱和瞬时效应
注意应当检查磁通在最小输人电压和最大脉冲宽度的条件下是否临近饱和。由于在输入电压高时,脉冲宽度会变窄,所以磁心是远离饱和的。 在瞬变负载时,当输人电压较高,而负载电流较小时,如果负载电流突然增加,则控制电路会立即增大脉冲宽度以便提供补充功率。这样,输入电压和脉冲宽度都同时变为最大,即使只是一个短暂的时间,变压器也会出现饱和,并引起失控和故障。下面介绍几种避免失控的措施。 (1)变压器按照高输入、电压、宽脉冲进行设计,使磁心工作在低磁通密度及绕上更多的初级绕组。这种方法的缺点是降低变压器的效率,增大变压器的体积重量。 (2)在控制电路上改善性能,使开关管能在当前的工作周期内快速地反应控制。UC1846/UC1847
[电源管理]
基于MAX5026的单光子探测器直流偏压源设计
1 引 言 单光子探测是一种检测极微弱光的方法,在近红外波段,雪崩光电二极管(APD)是探测极微弱光的主要器件之一。APD是一种能实现光电转换且具有内部增益的高灵敏度光电探测器,其工作电压不高,噪声相对较小,非常适合极微弱光信号(如单个光子信号)的探测。 由于单光子探测是在高技术领域的重要地位,他已经成为各发达国家光电子学重点研究的课题之一。在量子密钥分发、天文测光、分子生物学、超高分辨率光谱学、非线形光学、光时域反射等现代科学技术领域中,都涉及到极微弱光信号的检测问题。在量子密钥分发系统中,量子信息的载体是单光子,如何将携带信息的单光子探测出来是实现量子密钥分发的关键。APD是实现单光子探测的核心器件。在单光子探测器设计
[应用]
测量RF PA和手机的直流偏置电流
  在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。   但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。   在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处理器、背光和显示器
[测试测量]
测量RF PA和手机的直流<font color='red'>偏置</font>电流
偏置时序控制要求,如何让电源不“跑偏”!
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。 接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。 电源时序控制 使用外部偏置放大器时,电源时序控制非常重要,原因如下: 1.不遵守正确的电源时序会影响器件的稳定性。超过击穿电压可能会导致器件立即失效。当超过边界条件的状况多次发生且系统承受压力时,长期可靠性会降低。此外,连续违反时序控制模式会损坏片内保护电路并产生长期损害,导致现场操作故障。 2.不仅在上电和掉电期间,而且在常规工作期间优化偏置电平,
[电源管理]
利用有源偏置提高立体声性能
利用有源偏置提高立体声性能 摘要:本应用笔记讨论了消费类音频产品中有源偏置和无源偏置电路的折衷选择,并对这些电路在数字电位器和音量控制中的使用进行了对比,给出了隔离、静音等参数。文中所提供的公式有助于设计人员评估特定情况下的折衷设计。 消费类产品设计人员需要时时处处考虑降低成本。使用数字电位器和音量控制IC代替机械电位器虽然提供了更广泛的用户接口,但为了保证最佳音质,在使用这些新IC时仍需仔细考虑电路细节。多数情况下,这意味着要在性能参数和成本之间进行折衷。 本应用笔记中,我们将比较用于数字电位器的有源偏置和无源偏置电路,并分析影响器件性能的可能因素。本文还为设计人员提供评估消费类产品设计的公
[模拟电子]
利用有源<font color='red'>偏置</font>提高立体声性能
LCD控制器驱动的24位TFT真彩屏接口设计
引言 在嵌入式设计中常常会使用LCD屏,现在常用的屏大部分都是高性能的。因为LCD屏的生产厂商很多,标准也不统一,LCD屏往往不能与LCD控制器无粘合连接,所以在使用LCD屏时,厂家还会推荐使用其专为LCD屏是设计的时序芯片,例如,Sharp的LCD LQ035Q7DB02配套的控制器为LZ9FC22;日本的LCD屏是16位色的,本身价格很高,控制器成本也非常高,性能却不见得好,采用高性能的24位真彩色屏是比较理想的,但接口逻辑需要重新设计。 1 RGB565-RGB888的转换 以友达光电AUO生产的A06QU01 为例,这是一种24位的TFT真彩屏,分辨率为320×240,每个象素由RGB888表示,其控制时
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
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