使用并联升压转换器的大功率音频放大器方案

发布者:xxoke624最新更新时间:2023-06-15 来源: elecfans关键字:大功率  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

用于大功率便携式扬声器(如手推车扬声器)的音频放大器通常使用锂离子电池供电,这些电池可以从单节电池到串联的几节电池不等。设计人员通常使用升压转换器为音频放大器产生电压,因为扬声器的功耗可能超过几百瓦。


出于成本考虑,大功率音频放大器的一种方法是在并联主副配置中使用两个升压转换器,其中副转换器的反馈电压节点接地,其 COMP 电压节点连接到主转换器的 COMP 电压节点。由于COMP节点电压决定了功率电感的峰值电流,副转换器跟踪主转换器产生相同的峰值电流,从而实现两个转换器之间的负载共享。


这种方法在峰值电流平衡方面简单有效。然而,决定实际功率的是与电感峰值电流不同的直流电流。电感值的不匹配不可避免地会导致两个转换器中的直流电流不同,即使它们的峰值电流相同。更糟糕的是,两个转换器中的峰值电流很容易被抵消超过 20%,从而导致固有电路参数容差导致更大的电流共享误差,例如:

脉宽调制 (PWM) 控制器从 COMP 引脚到 PWM 比较器的内部偏移电压。

电流检测电阻以及电流检测放大器的增益(如果适用)。

斜率补偿信号叠加在电流检测信号上。

结果是一个转换器过热的不平衡功率共享,如果没有更昂贵的热管理方案,这种情况会显着降低系统的整体可靠性。

但是,还有其他选择。本文将讨论简单的电流共享方案,并提出一种最小化并联升压转换器之间的直流电流共享误差的方法,包括作为概念验证的实验结果。

均流控制方案及工作原理

图 1显示了一个电流共享控制方案,其中附属公司被迫提供与主要公司相同的负载电流。共享控制电路包括:

运算放大器(op amp)U1

电流检测电阻 R SN1和 R SN2由 R 1和 R 3以及 R 2和 R 4组成的电阻分压器可选的感应滤波电容器 C 1和 C 2补偿电容 C 3以稳定共享控制回路

共享控制电阻 R 5

poYBAGJ2QcuAaxKMAAIpBHiSDq4880.png

图 1在这种均流控制方案中,附属公司被迫提供与主要公司相同的负载电流。资料来源:德州仪器

假设 U1 是理想运算放大器,R SN1 = R SN2,R 1 = R 2和 R 3 = R 4。如果 I O2变得大于 I O1(U1 的输出电压),V C将增加。因此,F B2电压将升高,降低 V O2和 I O2直到 I O2 = I O1。同样,如果 I O2变得小于 I O1,电路将迫使 V O2和 I O2增加以达到 I O2 = IO1。简而言之,I O2将跟踪 I O1以实现平衡均流。

在稳定状态下,直流电流 I O1、 I O2和 I OUT满足公式 1:

poYBAGJ2QdaAcZVQAABkNLGjPF8665.png

分析电流平衡误差

实际上,没有任何电路参数是完美的。有两个因素会为图 1 所示的电路引入电流共享误差:R SN1、R SN2、R 1、R 2、R 3和 R 4的电阻值容差,以及 U1 的输入失调电压和偏置电流。

为了最大限度地减少电流平衡误差,在所有六个位置使用E96系列中的电阻器(容差为 0.1%)会将它们对共享误差的影响限制在 0.6% 以下。

poYBAGJ2QeKAPtEOAAFfdjy1odo037.png

图 2这是 U1 的等效电路的样子。资料来源:资料来源:德州仪器

下面我们来分析一下U1造成的错误。假设U1的输入失调电压为V OS,失调电流为I OS,R SN1 = R SN2,R 1 = R 2,R 3 = R 4。经过简单的电路分析,您可以看到由 V OS和 I OS引起的共享误差,如公式 2 所示。

ΔI O = |I O1 – I O2 | = 1/R SN1 (R 1 +R 3 )/R 3 × V OS + R 1 × I OS ) (2)

等式 2 表明:

具有更高 V OS和 I OS的运算放大器会产生更大的错误。

较高的 R SN1和 R SN2值有助于减少误差。

电阻分压器的电压阶跃比越高,与 V 相关的误差越大。

如果R 1 = R 2 = 0 Ω,则消除了由I OS引起的误差。

然而,在选择这些设备时还有其他限制。具有超低 V OS和 I OS的运算放大器通常很昂贵。大电流检测电阻器不仅会导致高功耗,而且成本更高。因此,更具成本效益的方法是优化电阻分压器的选择。

优化电阻分压器选择

电阻分压器的降压比应尽可能小。在最好的情况下,U1 应该是一个运算放大器,可以将转换器的输出电压作为偏置电源电压。这是因为您可以移除每个分压器的底部电阻,如图 3所示。由于 U1 的两个输入引脚的高阻抗,每个分压器顶部电阻上的压降可以忽略不计,从而使 U1 的两个输入能够直接感应电流差。直接感测使感测误差和共享误差最小化。它还消除了电阻分压器中的静态功耗。

pYYBAGJ2QfGAbFjMAAIW2Acfj2Y971.png

图 3最佳均流方案显示何时 V OUT可以直接为 U 1供电。资料来源:德州仪器

如果不衰减,输出电压轨上的开关纹波可能会影响 U1 的性能。使用C 1和C 2与R 1和R 2组成低通滤波器将降低U1 输入端的纹波电压。因此,R 1和R 2不得为0 Ω。在选择 R 1和 R 2以及 C 1和 C 2的值时,您必须进行权衡,以便以最小的成本实现所需的纹波衰减。

并联升压转换器的电流共享

对于某些升压转换器应用,V OUT可能会超过 U1 的最大电源电压额定值。因此,U1 的偏置电源必须具有较低的电压,例如转换器的偏置电源电压 V CC。在这种情况下,您必须使用图 1 中的 R 3和 R 4来将 V 1和 V 2保持在 U1 的偏置电源电压之下。这样做的缺点是增加了电阻分压器的共享误差和相关的功耗。

为了提高并行升压转换器的性能,图 4显示了一种改进的电流共享控制方案。电流感应元件放置在输入侧。工作原理与图 1 类似,不同之处在于该方案实现了两个转换器的输入电流的共享平衡。

poYBAGJ2QgCAcJXGAAIqtKcuGv0543.png

图 4升压转换器电流共享方案使用并行设置提供了更好的性能。资料来源:德州仪器

同样,假设 U1 是理想运算放大器,R SN1 = R SN2,R 1 = R 2和 R 3 = R 4,则输入电流 I IN、I i1和 I i2满足公式 3。

pYYBAGJ2QgyAWxnsAABMSCzO7GM345.png

选择 E96 系列中的所有六个电阻器(0.1% 容差)可以将它们对共享误差的影响限制在 《0.6%。U1 的失调电压和电流的影响与前面分析的相同;即,公式 4 计算共享误差如下:

ΔI IN = |I i1 – I i2 | = 1/R SN1 (R 1 + R 3 )/R 3 × V OS + R 1 × I OS ) (4)

由于升压转换器的输入电压低于V OUT,因此可以降低所需的电阻分压器的降压比以获得更小的共享误差。如果升压输入电压小于 U1 的最大偏置电源电压额定值,U1 可以直接将输入电压 V IN作为其偏置电源,您可以移除 R 3和 R 4以获得与前面讨论的相同的优势。

实验结果

为了验证这个概念,让我们在共享控制电路旁边使用两个LM5155升压控制器评估模块,如图 4 所示。由于转换器的最大输入电压为 18 V,因此为 U1 选择LM8261运放可以直接将 V IN作为偏置电源,从而消除了 R 3和 R 4。其他选择是:

R SN1 = R SN2 = 10 mΩ

R 1 = R 2 = 499 Ω

C 1 = C 2 = 1 µF

C 3 = 100 nF

R 5 = 50 kΩ

根据LM8261 datasheet,U 1的最大V OS为7 mV,最大I OS为400 nA。因此,由 U1 引起的最坏情况最大共享误差为 0.72 A,如公式 4 所示:ΔI IN ≤ 1/10 mΩ (7 mV + 499 Ω × 400 nA) = 720 mA

图 5和图 6显示了两个典型的实验结果。主副转换器之间的输入电流共享误差小于 120 mA,远小于 720 mA 的最坏情况误差。

pYYBAGJ2QhqABj6iAAI0U6Jaiw8499.png

图5结果显示在 V IN = 8 V 和 98 W 负载下的输入电流共享。资料来源:德州仪器

pYYBAGJ2QieAY0cXAAIt3qdHSCw031.png

图 6结果显示在 V IN = 8 V 和 72 W 负载下的输入电流共享。资料来源:德州仪器

所提出的概念还应用于典型手推车扬声器的 9-16 V输入至 50 V输出、300 W 电源的参考设计,该电源由两个 150 W LM5155 升压转换器组成,主要和辅助配置。

由于升压转换器的输入电压通常低于输出电压,因此将感应控制电路置于输入侧有助于减少电流共享误差。本文提出的方案可能是用于手推车扬声器的高升压比升压转换器的解决方案。在此类应用中,输入通常是 12V 电池,输出电压大于 40V,因此需要并联升压转换器来支持超过 300W 的高保真音频放大器,例如 TPA3221。通过这种方案,并联转换器可以实现相当平衡的功率共享。


关键字:大功率  音频放大器 引用地址:使用并联升压转换器的大功率音频放大器方案

上一篇:基于音频放大器的模拟分压器解析
下一篇:WT8302音频功放芯片在医疗报警器的应用

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:55

一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图
这是一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图。它实际上基本上是一个双闪光灯(交替闪光灯),可以管理两个不同的230V交流负载(灯泡L1和L2)。 该电路是完全晶体管化和电池供电的。自激振荡电路由两个低功耗、低噪声晶体管T1和T2实现。这两个晶体管中的一个持续导通,而另一个截止。由于电容器C1和C2的正常充电和放电,两个晶体管在导通和非导通状态之间交替。 晶体管T1的集电极通过限流电阻R5与驱动晶体管T4的基极相连。同样,晶体管T2的集电极通过限流电阻R6与驱动晶体管T3的基极相连。这些晶体管用于通过光可控硅IC1和IC2分别触发Triac1和Triac2(每个Triac为BT136型),相应地接通外部负载L1和L2的电
[嵌入式]
一个便携式的230V<font color='red'>大功率</font>白炽灯闪光器电路图
260W功率音频放大器电路图
这是 260W 功率音频放大器的电路图,能够在 8 欧姆负载下提供高达 260W RMS 的功率。 1VPP标准幅度的信号电平输入到由BC556C晶体管组成的差分级。然后将信号输入到后经互补晶体管形成,以达到所需的功率。 除 BC556C 之外的所有晶体管均应安装在合适的散热器上以防止过热。将板安装在金属柜中也是理想的选择,以防止不必要的噪音。 该功率放大器使用互补晶体管以获得所需的功率。它由 +/- 45V 的双极性电源供电,消耗 4 安培(电路图)。放大器方案图中标记为 A、B 和 C 的所有二极管均为 1N4001,也安装在散热器上,但使用硅脂。输入电压应为 1 伏才能提供全部功率。 电源不能调节,但滤波器必须很好,以避
[嵌入式]
260W功率<font color='red'>音频放大器</font>电路图
Bourns推出符合AEC-Q200规范的全新大功率屏蔽式功率电感器系列
新系列产品具有高额定电流、低辐射、低直流电阻、低噪声和广泛工作温度范围特性 大电流屏蔽式功率电感器符合AEC-Q200规范 2021年3月16日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出三款符合AEC-Q200规范的全新大功率屏蔽式功率电感器系列。 Bourns®SRP1580CA、SRP1510CA和SRP1513CA 型电感器有助于满足各种消费、工业和电信电子应用中对电源管理和EMI滤波的高电流密度、高温和可靠性要求,可提供高电流容量、紧凑尺寸、高操作性频率和较高的工作温度范围。 此三款新型符合AEC-Q200规范的电感器系列是使用扁平配线和Bourns独特配方的金属合金压粉磁
[电源管理]
Bourns推出符合AEC-Q200规范的全新<font color='red'>大功率</font>屏蔽式功率电感器系列
英飞凌推出MERUS™ D类音频放大器多芯片模块
英飞凌推出MERUS™ D类音频放大器多芯片模块,兼具体积小、高功率密度、无散热片等优势 【2022年3月4日,德国慕尼黑讯】D类音频功放兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势。通过释放英飞凌领先的电源MOSFET技术的巨大潜力,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了MERUS™双通道、模拟输入D类音频放大器多芯片模块(MCM)MA5332MS。MA5332MS在前代产品的基础上进行了全面升级,能够提供与单芯片音频放大器相同甚至更高的输出功率,且无需散热片,占板面积减少50%。在每通道100W-400 W的功率范围内,MA5332MS是家庭影院系统、条形音箱、低音炮和迷你音响系统等消费
[模拟电子]
英飞凌推出MERUS™ D类<font color='red'>音频放大器</font>多芯片模块
使用并联升压转换器大功率音频放大器方案
用于大功率便携式扬声器(如手推车扬声器)的音频放大器通常使用锂离子电池供电,这些电池可以从单节电池到串联的几节电池不等。设计人员通常使用升压转换器为音频放大器产生电压,因为扬声器的功耗可能超过几百瓦。 出于成本考虑,大功率音频放大器的一种方法是在并联主副配置中使用两个升压转换器,其中副转换器的反馈电压节点接地,其 COMP 电压节点连接到主转换器的 COMP 电压节点。由于COMP节点电压决定了功率电感的峰值电流,副转换器跟踪主转换器产生相同的峰值电流,从而实现两个转换器之间的负载共享。 这种方法在峰值电流平衡方面简单有效。然而,决定实际功率的是与电感峰值电流不同的直流电流。电感值的不匹配不可避免地会导致两个转换器中的直流
[嵌入式]
使用<font color='red'>并联</font><font color='red'>升压转换器</font>的<font color='red'>大功率</font><font color='red'>音频放大器</font>方案
基于单片机的大功率太阳能LED路灯设计与仿真
  1、引言    LED 作为第四代 照明 光源,正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、 室内照明 以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区,太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速的推广应用。某作者对LED灯中的太阳能电池板的安装、控制器的功能、铅蓄电池的安置和恒流驱动电路等进行了探讨,但没有给出控制器等关键电路的设计和仿真。另一些作者从光源设计、驱动电路设计和散热设计3方面说明了LED路灯设计中应遵循的原则,但使用的电路没有实现智能化,无法进行程序控制。   本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>大功率</font>太阳能LED路灯设计与仿真
1943年的音频放大器是怎样的
1943音频放大器 不管有没有战争,这个家庭都是有线的,多亏了1943年5月出版的《大众机械》杂志上的音频放大器。从他们车上的贴纸可以看出,他们是劳联的骄傲支持者。如果你仔细看,你会在窗户上看到一颗星星,表明他们有一个儿子在服役。 该杂志承认,“面包板”的设计主要是作为一个课堂项目而设计的,它也会在学校、家庭和工作室中发挥作用。这位家庭主妇把放大器放在厨房的柜台上,电线连接到房子的各个地方,把家人叫回来吃午饭。这是通过一根电线到扬声器完成的,在两端都有良好的接地连接。 这种放大器也可以用于留声机或单管或双管接收机,输出1.5瓦的音频。
[嵌入式]
1943年的<font color='red'>音频放大器</font>是怎样的
如何测试逆变器MPPT最大功率点追踪功能
  艾德克斯最新推出高速高性能光伏/太阳能仿真电源,是新能源测试领域的又一关键产品,可完成高性能的太阳能电池板输出仿真,为太阳能逆变器、光伏控制器及微网设备提供测试。     无论石油资源即将枯竭是否是个伪命题,发展可再生能源、清洁能源都是全球性共识。中国光伏产业曾因欧盟反倾销而遭受重创,但随着国内光伏装机容量的大幅增长而重现繁荣。截止2016年底,全球累计光伏安装量达305GW,中国累计光伏并网容量达77GW,中国光伏发电的新增和累计装机容量均为全球第一,中国本土成为光伏产业最大市场。中国企业如晶科、华为等在光伏组件及逆变器等关键设备领域的出货量也稳居全球第一。     按照中国在巴黎气候峰会上的承诺,到2030年单位国内生产总
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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