当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]传统的音频系统通常使用基于线性变压器的电源,不但体积笨重,而且随着原材料价格的飞涨,制造成本日益昂贵。本文将为您介绍使用Power Integrations PKS607YN设计的一款75 W/126 W峰值输出电源。PeakSwitch产品系列为

传统的音频系统通常使用基于线性变压器的电源,不但体积笨重,而且随着原材料价格的飞涨,制造成本日益昂贵。本文将为您介绍使用Power Integrations PKS607YN设计的一款75 W/126 W峰值输出电源。PeakSwitch产品系列为高质量的音频及视频产品电源提供出色解决方案,为高动态内容的音乐提供稳定的功率输出。降低了THD(总谐波失真),并极大地提高了音频的质量。如下介绍的设计使用一个PeakSwitch器件设计一个多路输出的电源,并使用一个合适的磁放大器控制电路来确保两个主输出上的交叉稳压。

电源电路

  图1中所示的通用输入电源有多路输出:±26 VDC、±15 VDC和+5 VDC。±26 V输出都可以提供2.42 A峰值的最小输出电流(受温度影响)和1.45 A的连续输出电流。此外不仅稳压,而且更为重要的瞬态响应,在整个负载范围内(空载到满载)都极为出色。

 

图1 75 W连续输出、126 W峰值的音频放大器电源电路

  U1中的控制器可跳过开关周期,根据馈入到其EN/UV引脚的电流对输出电压进行调节。当从此引脚流出的电流超过240 μA时,将产生一个低逻辑电平(禁止)。在每个周期开始时,都会对EN/UV引脚状态进行采样;如果为高电平,功率MOSFET会在那个周期导通(启用),否则功率MOSFET将仍处于关闭状态(禁止)。启动时,开关被抑制,直到流入EN/UV引脚的电流大于25mA时,输入电压超出欠压阈值为止。

  在±26V(52V)输出上通过VR4、U2A和VR5来关闭初级侧反馈电路。这可以确保±26V输出上的电压总和得以调节。为了改善交叉稳压, 在±26V输出电路中使用了两个独立的磁放大器。磁放大器是一种饱和电抗器或电感,它采用具有矩形B-H曲线的磁芯材料。它可以通过调节磁放大器的电流(磁通)调节阻断电流的周期。

  为了改善交叉稳压,本电路设计中采用了两个磁放大器(L2和L3)。这与音频设计特别相关,因为功率是在各种音频频率下由电源提供的。最高输出功率分量出现在较低的频率,在频率较低下,各输出交替(并非同时)提供电流。

  通过调节L2和L3的电流,U7A、Q1和Q2形成的电路可以控制变压器中存储能量的份额,当PeakSwitch内部MOSFET关断时向+26 V和-26 V输出提供能量。在极端情况下,即一个输出满载而另外一个空载, 几乎所有能量都会提供给满载输出。重要的是, 不可同时阻断两路输出, 否则将导致箝位过度损耗。即使负载瞬态非常大(音频电源通常为25%~100%),两个输出上的输出稳压仍需保持在±5%的范围内。[!--empirenews.page--]

  共模扼流圈L1与两个Y电容C8和C9构成共模EMI滤波器。共模扼流圈L1还可以同X电容C1配合工作,提供差模EMI滤波。

设计要点

  由于音乐源的高峰值因数,因此可使用体积较小的散热片。

  ±15VDC和+5VDC辅助输出从线性稳压器获得。为了限制线性稳压器(5V和15V)中的功率耗散,向变压器T1另外添加了一个18 V输出。

  由于X电容C1的值大于0.1 mF,因此认证机构的安全要求规定R1和R2应当用于为C1放电。选用电阻R1和R2,且需满足 (R1 + R2) ×C11s。

  为了减少开关周期分组,使用高增益光耦器U2来驱动小型信号晶体管Q3,可以将电流从EN/UV引脚拉出。电容C34向反馈信号添加高频率增益。

  在三线绕制系统中,将Y电容(C17、C18)放置在相线/零线与地线之间,有助于减少共模EMI。

  磁芯大小和绕组线径大小是根据峰值功率的平均值和连续输出功率的平均值进行选择的。

  在U1漏极和源极之间添加了RC缓冲器(R51和C48),用于降低辐射EMI。

结语

  使用此电路的音频电源元件数量少,紧凑轻巧。其在满载时效率大于82%,在265 V交流输入时的空载功耗小于800 mW。减少了散热片的使用并省去了独立待机电源。此外,本设计降低了散热片的使用,并省去了独立待机电源。出色的瞬态响应提高了音频质量,而集成的频率调制特性加上简单的EMI滤波器,能使设计符合CISPR-22/EN55022B传导EMI要求。此电路还集成了安全及可靠性能:精确的、自动恢复且具有迟滞特性的过热关断功能使PCB板的温度在各种条件下均维持在安全范围内。当在输出短路及反馈环路开环时,电路就进入锁存关断状态。

 

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

音频放大器产品在产品外观、风格、系统控制和音质方面越来越先进。经验丰富的电子工程师在他们的音频放大器设计中使用了不同类型的电路。

关键字: 音频放大器 音频系统

双射极跟随器或达林顿对通常具有高电流增益系数。电流增益系数应与负侧和正侧的电流放大相匹配,以增加输出级的稳定性。 对于并联晶体管配置,请确保中等功率晶体管处于驱动能力。中功率晶体管的输出电流必须大于大功率晶体管的最...

关键字: 音频放大器 音频系统

注:原载于电源网订阅号,2021年10月26日目前市面上出现了一个新的芯片组,它由具有耐用的750V氮化镓(GaN)初级侧开关的反激式IC方案与创新的高频有源钳位方案组合而成,能够为手机、平板电脑和笔记本电脑设计出额定功...

关键字: 芯片组 反激式电源 氮化镓

注:原载于电源网订阅号,2021年10月26日目前市面上出现了一个新的芯片组,它由具有耐用的750V氮化镓(GaN)初级侧开关的反激式IC方案与创新的高频有源钳位方案组合而成,能够为手机、平板电脑和笔记本电脑设计出额定功...

关键字: 芯片组 反激式电源 氮化镓

目前市面上出现了一个新的芯片组,它由具有耐用的750V氮化镓(GaN)初级侧开关的反激式IC方案与创新的高频有源钳位方案组合而成,能够为手机、平板电脑和笔记本电脑设计出额定功率高达110W的新型超紧凑充电器。此芯片组来自...

关键字: Power Integrations 氮化镓 反激式电源

反击式电源是指当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所...

关键字: 电源 变压器 二极管 反激式电源

在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。

关键字: 电源 变压器 二极管 反激式电源

  欧胜微电子有限公司宣布:其极富创新的音频子系统放大器WM9093将为LG最新的Android操作系统智能手机OpTImus One和OpTImus Chic带来世界级的音频。   WM9093是

关键字: 音频放大器 wm90

  在传统的高保真系统中,音频放大器技术规格总是强调音质的好坏,对功率损耗的程度却很少考虑。然而,随着音频行业便携式高保真领域的增长,传统放大器器件的缺点,特别是它的低效率,已成为当前亟需解决的问题。

关键字: 音频放大器

上个世纪末以来世界各国和各大汽车公司以及国内各大科研机构和高等院校纷纷致力于开发清洁节能汽车,新能源汽车获得了长足发展。汽油和柴油是传统内燃机汽车的能源,利用除此以外的能源提供汽动力的汽车均可称为新能

关键字: 音频 音频放大器 g类音频放大器

功率器件

12198 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭