D類功放系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與電路設(shè)計解析_第1頁
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1、【W(wǎng)ord版本下載可任意編輯】 D類功放系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與電路設(shè)計解析 D類放大器是一種將輸入模擬音頻信號或PCM數(shù)字信息變換成PWM或PDM的脈沖信號,然后用PWM的脈沖信號去控制大功率開關(guān)器件通/斷音頻功率放大器。本文主要介紹了其設(shè)計方法。 總體設(shè)計分析 本系統(tǒng)由高效率功率放大器(D類音頻功率放大器)、信號變換電路、外接測試儀表組成,系統(tǒng)框圖如圖1所示。 圖1 系統(tǒng)方框圖 D類功放的設(shè)計 D類放大器的架構(gòu)有對稱與非對稱兩大類,在此討論的D類功放針對的是對功率、體積都非常敏感的便攜式應(yīng)用,因此采用全電橋的對稱型放大器,以充分利用其單一電源、系統(tǒng)小型化的特點。D類功率放大器由PWM電路、開關(guān)功放電路及

2、輸出濾波器組成,原理框圖如圖2所示。 圖2D類音頻功率放大器組成框圖 采用了由比較器和三角波發(fā)生器組成的固定頻率的PWM電路,用輸入的音頻信號幅度對三角波開展調(diào)制,得到占空比隨音頻輸入信號幅度變化的方波,并以相反的相位驅(qū)動上下橋臂的功率管,使功率管一個導(dǎo)通時另一個截止,再經(jīng)輸出濾波器將方波轉(zhuǎn)變?yōu)橐纛l信號,推動揚聲器發(fā)聲。采用全橋的D類放大器可以實現(xiàn)平衡輸出,易于改善放大器的輸出濾波特性,并可減少干擾。全橋電路負載上的電壓峰峰值接近電源電壓的2倍,可采用單電源供電。實現(xiàn)時,通常采取2路輸出脈沖相位相反的方法。 硬件電路設(shè)計 D類功率放大器的工作過程是:當輸入模擬音頻信號時,模擬音頻信號經(jīng)過PWM

3、調(diào)制器變成與其幅度相對應(yīng)脈寬的高頻率PWM脈沖信號,控制開關(guān)單元的開/關(guān),經(jīng)脈沖推動器驅(qū)動脈沖功率放大器工作,然后經(jīng)過功率低通濾波器帶動揚聲器工作。 比較器 比較器電路采用低功耗、單電源工作的雙路比較器芯片LM311構(gòu)成。此處為提高系統(tǒng)效率,減少后級H橋中CMOS管不必要的開合,用兩路偏置不同的三角波分別與音頻信號的上半部和下半部開展比較,當正端上的電位高于負端的電位時,比較器輸出為高電平,反之則輸出低電平。這樣產(chǎn)生兩路相互對應(yīng)的PWM波信號給后級驅(qū)動電路開展處理,雙路比較電路如圖3所示。 圖3 比較器電路 此處值得注意的是將上半部比較處理為音頻信號接比較器的負向端、三角波信號接正向端;下半部

4、比較則相反,這樣形成相互對應(yīng),在音頻信號的半部形成相應(yīng)PWM波時,另半部為低電平,可保征后級H橋中的CMOS管沒有不必要的開合,以減少系統(tǒng)功率損耗。電路以音頻信號為調(diào)制波,頻率為70kHz 的三角波為載波,兩路信號均加上2.5V的直流偏置電壓,通過比較器開展比較,得到幅值相同,占空比隨音頻幅度變化的脈沖信號。 LM311芯片的供電電壓為5V單電源,為給VV提供2.5V的靜態(tài)電位,取R10R11,R8R9,4個電阻均取10k。由于三角波Vpp2V,所以要求音頻信號的Vpp不能大于2V,否則會使功放產(chǎn)生失真。由于比較器芯片LM311的輸出級是集電極開路構(gòu)造,輸出端須加上拉電阻,上拉電阻的阻值采用1

5、k的電阻。 驅(qū)動電路以及互補對稱輸出和低通濾波電路 如圖4所示。將PWM信號整形變換成互補對稱的輸出驅(qū)動信號,用CD40106施密特觸發(fā)器并聯(lián)運用以獲得較大的電流輸出,送給由晶體三極管組成的互補對稱式射極跟隨器驅(qū)動的輸出管,保證了快速驅(qū)動。驅(qū)動電路晶體三極管選用9012和9014對管。 H橋互補對稱輸出電路對VMOSFET的要求是導(dǎo)通電阻小,開關(guān)速度快,開啟電壓小。因輸出功率稍大于1W,屬小功率輸出,可選用功率相對較小、輸入電容較小、容易快速驅(qū)動的對管,IRF9630和IRFZ48NVMOS對管的參數(shù)能夠滿足上述要求,故采用之。實際電路如圖4所示。本設(shè)計采用4階Butterworth低通濾波器

6、。 圖4H橋互補對稱輸出及低通濾波電路 對濾波器的要求是上限頻率20kHz,在通頻帶內(nèi)特性基本平坦。互補PWM開關(guān)驅(qū)動信號交替開啟Q6和Q8或Q12和Q10,分別經(jīng)兩個4階巴特沃茲濾波器濾波后推動喇叭工作。 電路測試 調(diào)試步驟 1)通頻帶的測量:在放大器電壓放大倍數(shù)為10,實測3dB通帶的上、下邊界頻率值。通頻帶測試時應(yīng)去掉測試用的RC濾波器。 2)不失真輸出功率:放大倍數(shù)為10,輸入1kHz正弦信號,用毫伏表測量放大器輸出電壓有效值,計算輸出功率Pomax。3)輸入阻抗:在輸入回路中串入10k電阻,放大器輸入端電壓下降應(yīng)小于50%。 4)效率測量:輸入1kHz正弦波,放大倍數(shù)為10時,使輸出

7、功率到達500mW,測量功率放大器的電源電流I(不包括測試用變換電路和顯示部分的電流)。要求電源電壓V的范圍為5&TImes;(11%)V。效率為:500mW%V&TImes;I。 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)以上的調(diào)試步驟測量,測得數(shù)據(jù)如下表1、表2、表3、圖5、圖6所示。 圖5展示了當輸入信號的幅值不變,僅改變其頻率,動態(tài)放大誤差效果圖。由圖可知,對于頻帶以外的信號,系統(tǒng)的放大倍數(shù)與輸出幅值有明顯降低。對于當信號頻率的升高導(dǎo)致EMI(電磁干擾)增強,可以利用低通濾波器降低干擾。 從上面的數(shù)據(jù)可知,功放的效率和不失真輸出功率與理論值還有一些差距,其原因有以下幾方面:1)在功放電路存在靜態(tài)損耗。電路在靜態(tài)下是具有一定的功耗,測試其5V電源的靜態(tài)總電流約為28mA,靜態(tài)功耗為:P損耗5&TImes;28140mW,則這部分的損耗對總的效率影響很大,且對小功率輸出時影響更大。2)功放輸

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