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        基于NBDD的高效數字音頻功率放大器設計

        作者: 時間:2011-03-16 來源:網絡 收藏

        2 調制技術的實現
        調制技術的具體實現如圖2所示。

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        輸入的模擬信號首先經隔離放大器進行放大,再與反饋回來的信號一起送到誤差放大器,輸出放大的誤差信號。將放大的誤差信號和載波信號送到脈寬調制器,進行調制。載波信號是由三角波發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的開關放大器優化
        開關放大器的主要特點就是,因此其優化主要應體現在進一步減小各類損耗,真正體現其率的特點。
        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。

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