当前位置:首页 > 模拟 > 模拟技术
[导读]D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。

放大器" target="_blank">D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。但是,只要在系统中采用D类放大器,设计师们可能都必须在以下几个方面采取折衷,主要包括EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题。

对于EMI问题,这是由于D类放大器的开关特性所导致的固有特性。对于不同的应用来说,可能对EMI性能的需求是不一样的。在许多应用中这是一个极为关键的指标。针对这一问题,器件提供商一直都在寻求解决方案。在第十四届国际集成电路研讨会暨展览会深圳站春季展上,IC巨头Maxim公司展出了一系列超低EMI干扰的新型D类放大器。

该系列器件之所以能够取得极好的EMI性能,主要在于我们采取了3项专利技术,他们分别是特殊的调制拓扑方案、扩频调制技术和有源辐射限制技术,该公司的多媒体业务部门的音讯产品业务开发经理Roderick Hogan介绍道。

调制拓扑

在传统的D类放大器中,采用的是PWM调制技术,这种技术以高效率著称,但问题是其内在的高速开关特性,产生了大量的EMI干扰,即便是采用非常考究的滤波器来滤除这些干扰,也无法满足足够的EMI性能,还有一个问题就是较差的音质问题。

为了改善这个问题,Maxim采用了全新的调制拓扑方案,这种调制方案中省去了包含体积颇大的电感器的滤波器,称作为无滤波调制技术,该公司的MAX9700系列就属于这类器件。其调制拓扑结构如图1所示。


MAX9700无滤波D类放大器的调制拓扑结构

图1: MAX9700无滤波D类放大器的调制拓扑结构

根据Roderick Hogan的介绍,在这种调制结构中,比较器基准采用锯齿波,与音频输入进行比较。拓扑结构中采用双半桥对称结构,每个半桥中都有自己的比较调制器和放大器,这种设计使得两个输出同时导通时间最短。从而保证了很低的功耗,特别是由于双半桥的采用,利用同芯片的一致性,实现了完美的对称差分结构,使得共模干扰信号得到较好的抵消,彻底省去了外部的LC地通滤波器,降低EMI干扰的同时,还保证了低功耗和高音质。

扩频调制技术

在Maxim的新型D类放大器中, 还采用了另一项专利技术,即扩频调制技术。该技术中对放大器的开关频率进行随机扩频调制。扩频后并不影响音频信息,而是将音频能量扩展到更宽的频谱上,而并非像扩展前那样,只是集中在开关频率及其各次谐波上。通过扩频,降低了输出端上的高频能量,从而大幅提升了EMI性能。“实际上,扩频系数并不需要太高,根据我们的试验,±6%是最佳值”,Roderick Hogan介绍说。图2和图3显示了扩频前后的实际效果对比。图中可以看出,通过扩频,扩频后的3次谐波就已经降到了基底噪声中了。


扩频前的开关频率及其谐波分布特性

图2:扩频前的开关频率及其谐波分布特性


一种如何提升D类放大器的EMI性能的方法

图3:扩频后的开关频率及其谐波分布特性

有源辐射限制

在Maxim的D类音频放大器中,除了采用上述两种专利技术外,还采用了有源噪声限制技术。有源辐射限制指的是,通过有源辐射限制电路设置放大器的最小脉宽,再结合交叉切换、上升/下降时间以及时钟频率的控制,则可以将工作过程中产生的功率谱限制在一个指定的输出功率电平以下。这样做的目的就是将频谱降低到某一水平,使得设备在无任何外部滤波以及接有较长的外部扬声器连线的情况下,其EMI特性仍能满足辐射限制要求。

实际上,采用有源辐射限制的意图也是围绕着降低EMI干扰的。因为当输出功率较高时,即便是只有几英寸的喇叭连线,其作用就像一根天线,辐射出很高的能量,从而严重威胁着EMI性能。此时,简单地通过改变时钟频率已经不太有效,而是需要改变放大器自身的PWM波形。这就是为什么Maxim的D类放大器(如MAX9705)不采用脉冲波而是采用锯齿波的真正原因,Roderick Hogan介绍说。

基于我们上述几种专利的特殊技术,保证了我们的D类放大器的独特EMI性能,允许的引线长度可以长达20多英寸,工程师在设计过程中具有很好的选择灵活性。但Roderick Hogan也特别提醒道,设计师在系统设计中仍需注意的是要适度注意扬声器的电缆长度选择,因为在有些系统中,过长的电缆引起的EMI辐射还是不容小觑的。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭