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采用新的调制技术和滤波器结构减小D类放大器的EMI

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采用新的调制技术和滤波器结构减小D类放大器的EMI

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2011-05-06 00:10:19
引言:近年来D类放大器的技术迅猛发展,最常见ssbbww的莫过于应用于每个通道低于50W的低功耗产品中。在这些低功耗应用中,D类放大器

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传统AB类放大器而言有效率上的先天优势,8 Tt t 8. comD类放大器的输出级通常只处于导通或关断,没有www.hnygpx.com偏压级。然而,长久以来,这一效率上的优势并未使其ssbbww设计人员的

8ttt8

青睐,8 Tt t 8. comD类放大器也有明显的缺点:器件成本高、较差的音频性能(与AB类放大器

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),并且需要sSbBwW.cOm输出滤波。

近年来,受以下两个主要因素的影响,这样的局面正8ttt8扭转,使D类放大器在8ttt8应用领域引起了人们的

8ttt8

关注。

首先,是市场需要sSbBwW.cOm。D类放大器的某些优点推动了手机和LCD平板显示器这两个终端设备市场的迅速发展。对于手机www.,扬声器和PTT (Push-to-Talk,一键通)模式需要sSbBwW.cOmD类放大器的高效率,以延长电池寿命。LCD平板显示器的发展对电子器件提出了“低温运行(cool running)”的需求,这是www.ddd tt. com工作温度的升高将影响显示颜色对比度。而D类放大器的高效率意味着驱动电子设备时功耗更低,使LCD平板显示器工作时发热更少,图像显示效果更好。

影响D类放大器应用的第二个因素便是自身技术的发展。根据市场需要sSbBwW.cOm

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制造商改进了D类放大技术,使D类放大器具有更理想价格的ssbbww. com,也具备了与AB类放大器相近的音频性能。此外,

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新型的D类放大器输出调制方案还www.ssbbww.com降低实际8ttt8应用的EMI。

某些新型D类放大设计方案虽然是基于老式的PWM型结构,但采用了更

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的调制技术,实现低功耗系统中的无滤波工作。效率指标www.ssbbww.com通过测试验证,但某些设计人员www.怀疑基于这些新技术的产品将存在普遍的EMC/RFI兼容性问题。实际8ttt8上,ssbbww.Com的PCB布局和较短的扬声器连线www.ssbbww.com保证大大降低EMI幅射,使之满足FCC或CE标准。

应用难点

有些应用中的物理布局需要sSbBwW.cOm长的扬声器连线,这样的扬声器连线便具有天线效应,必须ssbbww. c om严格控制RF幅射。实际8ttt8上,扬声器连线越长,它dddtt天线产生幅射的频率就越低。ssbbww. com,某些应用

dDdtt

EMI幅射低于CE/FCC标准,以符合汽车电子规范,wwW.ssbbwW.coM避免干扰其他低频电路。面对如此纷繁各异的需求,这些应用往往www.8 t t t8. com成为

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难点无法克服。

最有代表性的应用难点便是平板电视。www.ddd tt. com扬声器通常排列在设备的外侧边缘,往往www.8 t t t8. com不可避免的要使用长的扬声器连线。8 tt t8.com还存在模拟视频信号,则仅仅满足FCC或CE的RF幅射

dDdtt

还不够(这些标准只针对30MHz以上

8 t tt 8.c o m

的频率);往往www.8 t t t8. com还需要sSbBwW.cOm抑制开关基频以避免干扰视频信号。8 tt t8.com采用早期PWM放大器所用的传统LC滤波器,则需要sSbBwW.cOm对其进行分析,以保证他们能有效抑制新型放大器所产生的高频开关瞬态。

PWM型D类放大器

传统D类放大器通常基于脉宽调制(PWM)原理设计。其输出www.ssbbww.com配置为单端或全差分桥接负载(BTL)。图1为PWM型D类放大器的典型BTL输出波形。快速的切换时间和接近轨至轨的摆幅使此类放大器具有非常高的效率。然而,这些特性使放大器具有宽的输出频谱,可能www.ssBBww.cOmwww.d dd tT. com高频RF幅射和干扰。因此www.8 t tt8. com,采用此类方案通常需要sSbBwW.cOm使用输出滤波器来抑制有害的RF幅射。

图1. 传统脉宽调制(PWM)方案的波形

如图1所示ssBbww8 tt t8.com器件的反相和同相输出回路具有较高的匹配度,则两个对称输出信号波形在扬声器或连线上将具有很小的共模(CM)信号(底部的迹线)。注意:50%占空比代表零输入信号(空闲www .ddd Tt. com)。因此www.8 t tt8. comwww.ssbbww.com设计一个差分低通滤波器,用于衰减信号波形中高频分量(快速切换所产生的),ssbbww. com保留有用的低频分量以输出到扬声器。

新一代调制技术

随着市场对D类放大器需求的ssbbww.Com增长,

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制造商最近推出了可独立控制H桥的两个半桥的新一代调制方案。这一调制方案具有两个主要优点:
  • 音频信号较弱或空闲www .ddd Tt. com时,负载上几乎没有差分开关信号。较传统PWM设计改进了静态电流损耗。
  • 最小脉冲,共模(CM)开关信号有助于降低导通和关断瞬态。BTL输出引脚的空闲www .ddd Tt. com直流电平(滤波后)接近于GND。因此www.8 t tt8. com,滤波元件的不匹配或杂散电容(可能www.ssBBww.cOmwww.d dd tT. com放大器导通或关断时出现wWw.音频杂音)可减到最小。
显然,这一新技术虽具有

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优点,但放大器输出将不再对称。图2所示ssBbww的信号波形(以MAX9704立体声D类放大器为例)具有较高的共模分量。

图2. Maxim的MAX9704立体声D类放大器的调制方案

此类D类放大器对输出滤波器的

dDdtt

,不同于具有传统差分输入和互补PWM输出的放大器。与PWM

ssBbww.com

,MAX9704调制方案的输出往往www.8 t t t8. com含有较高的共模信号,设计输出滤波器时需要sSbBwW.cOm考虑这点。正如后面的实例所示ssBbww,传统差分滤波器拓扑结构的效果往往www.8 t t t8. com不太理想。

图3a给出了传统的PWM型D类输出LC滤波器,及其理想值。为简单起见,可假设扬声器负载具有理想的8W电阻,并且忽略电感的直流阻抗。通过

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简单的SPICE仿真便可得出
问题所在。图3b给出了图3a中滤波器对差分输入信号的频率响应。给出了两个输出结点(FILT1,FILT2)www.hnygpx.com于GND的响应曲线。图中给出的器件值在30kHz的频率以上

8 t tt 8.c o m

具有理想的二阶滚降,以及理想的瞬态。音频带内群延迟特性在4µs内保持平坦。

图3. (a) 传统的差模无源LC滤波器,(b) 对于差分输入信号的频响,(c) 共模信号频响。

图3c给出了共模输入时同一滤波器的输出。同样,两个输出的响应曲线均www.hnygpx.com于GND。输出结果(Y轴偏移)具有很大的尖峰,并具有明显的欠阻尼。结合共模信号下滤波器的等效电路(图4),就很

Dddtt

理解为什么会出现wWw.这一结果。www.ddd tt. com仿真时采用理想匹配的电感和电容器,因此www.8 t tt8. com阻性负载上差分信号为零,因此www.8 t tt8. com不会LC元件不会出现wWw.任何

dd dtt. com

衰减。L1与C1谐振(L2与C3同理)产生峰值。在时域内(图中未显示),这种8 tt t 8. com将会出现wWw.较大的过冲和振荡。注意,输入共模信号时,C2将引入一个零点。因此www.8 t tt8. com滤波器的截止频率(www.称作谐振频率可能www.ssBBww.cOm更加准确)将高于差分输入时的截止频率。

图4. 共模输入下,图3a中传统LC滤波器的等效电路。

www.ssbbww.Com你或许会问,这样会有问题么?8 tt t8.com该频率下输出频谱共模能量为零,8ttt8便没什么问题。然而,8 tt t8.com峰值频率与D类放大器开关频率Dddtt相等,则扬声器和连线上将出现wWw.较大的输出电压幅度。ssbbww. com,MAX9704的扩展频谱调制(SSM)模式将使欠阻尼滤波器在音频频带以上

8 t tt 8.c o m

引入相当的噪声。扩展频谱模式是引脚可选的,www.高频开关能量为“白噪声”,www.ssbbww.com通过逐周期随机ssbbwW.com开关时间降低噪声幅度。这种扩展频谱方案简化了无滤波应用中的EMI兼容性设计。

欠阻尼共模响应问题

针对上述共模问题的解决8t t t 8. c o m方案之一是保留图3a的基本结构,但增加www.8 t tt8. com抑制高谐振共模信号的阻尼元件。图5a给出了在两个输出节点和GND之间
串联RC元件。8 tt t8.com应用中对效率的

dDdtt

不是很高,www.ssbbww.com在输出节点和GND之间
仅连接一个电阻,但电容器C4和C5将有助于降低R1和R2上的额外功率损耗。

C4和C5的值应权衡选取:一方面www.sSbbww.com增大C4与C5值有助于R1和R2衰减尖峰,另一方面www.sSbbww.com应减小C4和C5降低高音音频(高达20kHz)下的损耗。8 tt t8.com共模截止频率远大于差模频率,则很

Dddtt

进行选择,例如只需增加www.8 t tt8. comC2www.hnygpx.com于C1和C3的比率既可实现。增加www.8 t tt8. com共模截止频率,则可减小C4和C5的值,ssbbww. com增大R1和R2的值,这样将降低R1和R2上的音频损耗。若共模截止频率太高,则电缆上的共模成分就会过多,因此www.8 t tt8. com,必须ssbbww. c om合理选择差分和共模的-3dB频点的比率。本案例的滤波器采用了1:5的比率。

图5. 在传统LC滤波器的每个输出端增加www.8 t tt8. com一个RC网络(a),www.ssbbww.com改进差分信号的频响(b)和共模信号的频响(c)。

图5b为图5a滤波器对差分输入的响应,图5c为共模输入的响应。注意:图5c****模截止频率较高(-3dB带宽约为110kHz,差分输入为28kHz),带有平缓且合理控制的尖峰。该截止频率远高于最高音频(也低于D类开关频率基波),因此www.8 t tt8. com具有较好8 t tt 8.c o m的效果。

有些低开关频率(200kHz至300kHz)应用不适合采用图5c所示ssBbww的方案。对于这类产品可能www.ssBBww.cOm需要sSbBwW.cOm采用其他方法和拓扑结构。MAX9704立体音D类放大器(图6)可设置为940kHz固定频率模式(FFM) (FS1=低,FS2=高),www.效果最佳。工作在FFM模式下的MAX9704通过引脚选择将开关周期设为恒定值(具有三个可选项),以满足应用需求。

图6. MAX9704立体声D类功率放大器的典型应用电路

图7和图8给出使用图5滤波器对MAX9704进行滤波时的时域性能。两种8 tt t 8. com下负载阻抗均为8W。图7ssbbww. com显示了FILT1和FILT2节点的波形图(顶部的迹线),以及得的1kHz差分输出波形(底部的迹线)。顶部迹线的噪声是输出开关信号滤波ssbbww的残余信号(电源电压为15V)。图8为图7迹线的细节显示。注意:纹波主要来自940kHz开关频率,两通道上表现为共模信号的形式。还应注意输出上没有高次谐波,表明有效抑制了EMI (幅射EMI的起始测试频率通常高于30MHz) 。

图7. 用MAX9704驱动图5a电路时FILT1和FILT2上产生的信号波形(ssbbww. com显示在顶部的迹线),以及差分输出(底部的迹线)。
图8. 顶部迹线显示了图5a电路输出中残余的纹波电压,纹波成分主要为开关频率基波(<img src=http://www./d/t/cishi.jpg onload=www.为940kHz)。滤波器高于该频点的二阶滚降很好的抑制了8 tt t8.com高次谐波。纹波几乎只有共模分量(底部的迹线)。 " onclick=javascript:window.open(this.src) src="http://t./d/p/200955101041805.gif">
图8. 顶部迹线显示了图5a电路输出中残余的纹波电压,纹波成分主要为开关频率基波(www.为940kHz)。滤波器高于该频点的二阶滚降很好的抑制了8 tt t8.com高次谐波。纹波几乎只有共模分量(底部的迹线)。

相关说明

本文讨论的滤波器设计均假设负载阻抗为8W。音圈电感www.d dd tT. com20kHz的频率范围内,多数宽范围动圈扬声器的阻抗变高。该特性有助于实现高效率的无滤波器工作,但选择滤波器件以降低EMI时,应考虑阻抗的上升。

试图评估和描述D类放大器特性时,dd dtt. com进行器件选型和评估,即便在实验室环境下,音频设计人员也往往www.8 t t t8. com需要sSbBwW.cOm进行滤波。即使不用滤波器的最终产品能通过EMC测试,www.www.ssbbww.com通过放大器性能测试来发现问题。

8ttt8

音频分析仪是专为测量传统音频放大器的THD+N或幅度响应而设计的,当用于测试无滤波D类放大器时往往www.8 t t t8. com会出现wWw.错误。图5所示ssBbww电路适合用于测试(正确加载8W电阻负载),但需要sSbBwW.cOm注意33µH的电感可能www.ssBBww.cOm引入的非线性将限制了THD测量。气隙元件往往www.8 t t t8. com具有最佳的测量结果,但尺寸往往www.8 t t t8. com限制其在实际8ttt8产品中的应用!  ★★★★★ 湖南省阳光电子技术学校常年开设:手机维修培训、家电维修培训、电工培训、电脑维修培训、焊工培训--面向全国火爆招生!网址:http://www.hnygpx.com 报名电话:0731-85579057)。百分百安置就业。颁发全国通用权威证书。采用我校多年来独创的“模块教学法”,理论与实践相结合、原理+图纸+机器三位一体的教学模式,半天理论,半天实践,通俗易懂,确保无任何基础者也能全面掌握维修技能、成为同行业中的佼佼者。包教包会包工作(一期不会,免费学会为止)。

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