日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 消費電子 > 消費電子
[導讀]摘要:數字音頻功率放大器具有體積小、重量輕、可靠性高的特點,但其并非工作在理想狀態(tài)下。為進一步提高數字功放的效率,通過將雙邊帶三電平自然采樣法(NBDD)脈寬調制技術引入數字功放的脈寬調制設計,并將Dead-Tim

摘要:數字音頻功率放大器具有體積小、重量輕、可靠性高的特點,但其并非工作在理想狀態(tài)下。為進一步提高數字功放的效率,通過將雙邊帶三電平自然采樣法(NBDD)脈寬調制技術引入數字功放的脈寬調制設計,并將Dead-Time技術引入開關放大器的設計中,提出了高效數字音頻功率放大器的優(yōu)化設計方案,從而提高了整機的失真度指標,降低了低通濾波器設計階數、改善了信噪比。
關鍵詞:數字音頻功率放大器;NBDD;Dead-Time;開關放大器

0 引言
    近年來,隨著數字化優(yōu)勢的體現,很多尚未數字化的領域正在逐步加入到數字化的行列中來。數字化處理后的語音信號在到達模擬功率放大器之前,必須進行D/A轉換,以便被功率放大器放大,因此從完全數字化的進程看,功率放大器數字化模式勢在必行。
    功率放大器通常根據其工作狀態(tài)分為5類:即A類、AB類、B類、C類和D類。其中,前4類均可直接采用模擬音頻信號直接輸入,放大后將此信號用以推動揚聲器發(fā)聲。D類放大器比較特殊,它只有通和斷兩種狀態(tài),因此它不能直接輸入模擬音頻信號,而是需要將信號進行某種變換后再放大。
    數字音頻功率放大技術就是采用了全新的放大體制,功放管工作于D類開關狀態(tài),與傳統(tǒng)模擬功放相比,具有體積小、功率大,與數字音源無縫結合、能有效降低信號間的傳遞干擾、實現高保真等優(yōu)勢,具有廣闊的發(fā)展前景。
    本文提出了高效數字功率放大器的優(yōu)化設計方案,將雙邊帶三電平自然采樣法(NBDD)脈寬調制技術引入數字功放的脈寬調制設計中,降低了低通濾波器設計階數、改善了信噪比;通過將Dead-Time(死區(qū)時間)技術引入開關放大器的設計中,減小了開關放大器的串通損耗和漏源電容損耗。

1 優(yōu)化方案實現原理
    此方案采用的是兩個獨立的通道,可單獨、同時完成信號的數字處理和功率放大,并可橋接成一個通道進行信號的數字處理和功率放大。每個通道工作在半橋工作模式下,又可橋接成全橋工作模式進行工作。其實現原理如圖1所示。


    輸入的模擬音頻信號首先經隔離放大器進行放大,同時進行低通濾波。低通濾波器采用的是二階Butterworth低通濾波器,截止頻率為37 kHz,3 dB帶寬為22 kHz。濾波過后的信號與反饋回來的音頻信號一起送到誤差放大器進行誤差放大,輸出放大的誤差音頻信號。將放大的誤差信號和載波信號送到脈寬調制器,進行NBDD調制產生PWM信號。載波信號是由三角波發(fā)生器產生的高線性度的模擬三角波信號,頻率為230~280 kHz可調。PWM信號插入Dead-Time后送到浮動電源和自舉相結合的驅動器進行預放大,放大了的PWM信號驅動由場效應管組成的半橋開關放大器進行功率放大,輸出功率PWM信號。經開關放大器放大的PWM信號被采樣作為反饋信號送到誤差放大器。功率PWM信號送到低通濾波器還原出模擬音頻信號。當需要橋接單通道輸出時,只需在兩半橋輸入端送入等幅反相的音頻信號,并將負載接于兩半橋輸出端即可。為了增加模塊的可靠性,設計時同時考慮了各種誤操作對模塊造成的損壞,并提供了故障指示功能,幫助整機及時準確查找問題,便于模塊進行維修。

2 NBDD調制技術的實現
    NBDD調制技術的具體實現如圖2所示。


    輸入的模擬音頻信號首先經隔離放大器進行放大,再與反饋回來的音頻信號一起送到誤差放大器,輸出放大的誤差音頻信號。將放大的誤差信號和載波信號送到脈寬調制器,進行NBDD調制。載波信號是由三角波發(fā)生器產生的高線性度的模擬三角波信號,頻率為230~280 kHz。
    此處的重點在于實現高線性度的三角波發(fā)生器和高速比較器。三角波的非線性會直接影響PWM調制器的線性度,整機的失真度;為了能良好的還原音頻,PWM開關頻率不能低于200 kHz,因此需要采用高速比較器。調制方式不僅影響到音頻帶內的性能指標,而且對放大器系統(tǒng)的高頻輻射性能(EMC)有著決定性的影響。因此從音頻輸入至脈寬編碼完成鏈路上,所采用的音頻放大器、誤差放大器應具備高的輸入阻抗、低的工作電流、寬的增益帶寬、快的上升速度、良好的共模抑制比、低的漂移電壓等技術指標;比較器應具備響應速度快、功耗低、輸入偏移電壓小等特點。

3 引入Dead-Time的開關放大器優(yōu)化設計
    開關放大器的主要特點就是高效,因此其優(yōu)化設計主要應體現在進一步減小各類損耗,真正體現其高效率的特點。
    通過串通損耗產生的原理,可以在柵極驅動電壓上想辦法,在上管完全截止后再讓下管開始導通,在下管完全截止后再讓上管開始導通,這樣就可以減小串通損耗,同時又可以減小結電容Cds損耗。這種為了解決串通損耗而在兩驅動信號之間按“延遲導通,正常截止”的原則,加入的時間稱為Dead-Time(死區(qū)時間),原理詳見圖3。圖中分析的是工作在一個開關臂上的兩個N溝場效應管。

4 各項指標測試
    指標測試主要采用的是國際上通用的音頻專用測試儀Audio Precision System One。Audio Precision System One是由全球最大的音頻測試儀器制造商美國Audio Precision公司制造。
    電源經電流表送到被測樣機的電源插座上;電源輸出的正、負端間并聯電壓表,電壓表和電流表分別用于測試電源輸出的電壓和電流,從而可以計算出電源輸出功率。被測樣機的音頻輸入端接音頻測試儀的音頻輸出端,功率音頻輸出端分別連接音頻測試儀和標準功率電阻,被測樣機輸出的功率信號送到標準負載上,同時送到音頻測試儀上進行分析測試。由計算機控制選擇音頻測試儀Audio Precision System One的輸出信號頻率、幅度等特性,并選擇需要測試的指標,同時將測試結果顯示到計算機上。
4.1 功能指標測試
    將模塊按正常情況進行連接。如無特殊要求音頻輸入頻率為1 kHz的正弦波,電源電壓為±120 V。測試插座XSZ的8腳,如為高電平(+SV)則表示模塊處于保護狀態(tài),音頻輸出腳無信號輸出;如為低電平(OV)則表示模塊處于正常工作狀態(tài),音頻輸出腳有信號輸出。
    測試項目及測試情況分別為:
    (1)靜音控制:輸入靜音信號,音頻輸出腳無信號輸出,XSZ的8腳為高,模塊處于保護狀態(tài),響應外部靜音控制;
    (2)電源過壓保護:將+120 V電源升至+128 V,負電源保持不變,模塊進入保護狀態(tài);將-120 V電源降至-128 V,正電源保持不變,模塊進入保護狀態(tài);
    (3)電源欠壓保護:將+120 V電源降至+100 V,負電源保持不變,模塊進入保護狀態(tài);將-120 V電源升至-100 V,正電源保持不變,模塊進入保護狀態(tài);
    (4)電源反接保護:將電源正負反接,模塊無損壞進入保護狀態(tài);
    (5)電源過流保護:輸出標準負載換為2 Ω,加大輸入音頻信號幅度,當輸出功率超過2 800 W時,音頻輸出腳無信號輸出,XS2的8腳為高,模塊處于保護狀態(tài);
    (6)高溫保護:用高溫溫箱對模塊進行加熱,當模塊內部溫度達到+80℃時,音頻輸出腳無信號輸出,XS2的8腳為高,模塊處于保護狀態(tài);
    (7)輸出對地保護:將模塊輸出音頻腳與地短接,音頻輸出腳無信號輸出,XS2的8腳為高,模塊處于保護狀態(tài);
    (8)輸出短接保護:將模塊輸出音頻腳相互短接,音頻輸出腳無信號輸出,XS2的8腳為高,模塊處于保護狀態(tài);
    (9)保護指示:當模塊進入任一保護態(tài)時,XS2的8腳為高,模塊處于保護狀態(tài)。
    從以上測試結果可以看出本文數字功率放大器在靜音控制、電源過壓保護及電源欠壓保護等多方面都可以滿足穩(wěn)定工作的要求。
4.2 技術指標測試
    音頻輸入頻率為1 kHz的正弦波,電源電壓為±120 V。用計算機控制選擇音頻測試儀Audio Precision System One的設置,根據不同的指標測試選擇測試項,測試結果如表1,圖4~圖6所示。


4.3 測試結果分析
    將測試指標與傳統(tǒng)模擬功放和國外一流數字功放制造廠家進行對比,結果如表2所示。由對比結果可以看出樣機的各項性能指標與國際知名廠家的專業(yè)功放基本一致。

    高效數字功率放大器優(yōu)化設計方案通過樣機的研制開發(fā)驗證合理可行,且實現了音頻信號高效率、高指標放大,在大功率領域的開發(fā)取得了較為理想的效果,采用NBDD脈寬調制方式,實現了高質量脈寬調制,完美再現脈寬調制波形,失真度指標高,為提高系統(tǒng)可靠性所采取的各種保護措施都取得了預期的效果,提高了系統(tǒng)的可靠性。

5 結語
    采用NBDD調制方式對音頻信號進行脈寬調制采樣,加入Dead-Time后,再經由浮動電源和自舉相結合的驅動方式對脈寬調制信號進行放大,放大了的脈寬調制信號驅動半橋工作模式下的開關放大器進行功率放大,實現了高效率數字音頻功率放大器的優(yōu)化設計,在方案設計中所采取的各種優(yōu)化設計取得了一定的效果,分析計算方法合理可行。
 

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉