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        為便攜式系統挑選理想電源管理方案

        作者: 時間:2012-07-27 來源:網絡 收藏
        ,但由于驅動器已內置電流匹配電路,因此發光二極管的亮度非常均勻, 是目前的主流技術。
          驅動堆疊發光二極管的穩壓模式需要電感式直流/直流升壓技術的支持。由于所有發光二極管都串聯在同一堆棧中,因此每一發光二極管都有相同流量的電流流入,使發光二極管的亮度非常均勻。但這個解決方案需要加設外接的電感器,令系統成本不得不增加,而且系統設計也變得較為復雜。

          音頻功率放大器
          音響系統是便攜式電子產品的另一重要人機接口,耗用的功率也非??捎^。如何挑選音頻功率放大器,不但關系到產品的音頻表現,同時對電源管理也非常重要。
          目前的音頻放大器分別采用兩種不同的技術,因此,音頻放大器可按照所采用的技術而分為AB類(Class AB)及D類(Class D)兩大類。AB類音頻放大器具有卓越的線性表現,而且不會產生EMI,因此移動電話、個人數字助理及MP3等便攜式電子產品都廣泛采用這類音頻放大器。圖6就這兩種技術的不同效率作一比較。
          由于便攜式電子產品所要求的供電量不斷上升,因此對于便攜式電子產品來說,D類(Class D)音頻放大器便顯得愈來愈具有吸引力,因為這類音頻放大器可以延長電池壽命。
          模擬音頻信號輸入比較器之后,便會被比較器轉為數字信號。數字信號的占空度代表模擬信號的電壓。這個信號經過放大之后,便會被傳送出去。經過低通濾波器之后,數字信號便會被還原為模擬音頻信號,以便驅動揚聲器。便攜式電子產品當然不可以采用體積較大的外置低通濾波器。幸好揚聲器也可視為低通濾波器的一種。所有專為便攜式電子產品而設的D類音頻放大器都采用特別的設計,可以不再需要揚聲器以外的低通濾波器。

        為便攜式系統挑選理想電源管理方案

          采用以上設計的音頻放大器可以稱為PWM D類音頻放大器。由于PWM模式采用固定的頻率,因此我們必須在信號的線性表現與電磁干擾之間取得適當的平衡。若放大器采用較高的頻率,以確保在整個音頻帶范圍內都有良好的線性表現,那么電磁干擾也會較大,因此采用PWM模式的D類音頻放大器通常無法在整個音頻帶范圍內保持良好的線性表現。
          采用基于Sigma-Delta技術的另一款D類音頻放大器便沒有這個問題。這種放大器可以根據輸入信號的dv/dt比率靈活調節取樣頻率。若輸入信號的dv/dt比率較高,放大器便會提高取樣頻率,可高達6 MHz。若輸入信號的dv/dt比率較低,取樣頻率便會被調低。Sigma-Delta技術便是利用這種調節 方法,確保整個音頻帶范圍內都可取得卓越的線性效果,但同時又可將電磁干擾減至極少。美國國家半導體是將D類音頻放大器成功引入便攜式電子產品的芯片商,也是可以提供Sigma-Delta D類音頻放大器的供應商。
          除此之外,便攜式電子產品的音頻信號路徑日趨復雜,對于移動電話來說,這個問題尤其嚴重。音頻信號有多個不同的來源,其中包括語音、和旋、以至立體聲MP3或MP4等。這些音頻信號都要經過放大才可驅動揚聲器或耳機。我們如果只采用獨立式音頻放大器及模擬開關,系統設計便會變得非常復雜。系統設計工程師設計放大器電路時,還必須詳細考慮模擬開關帶來的音頻功率損耗。

          結論:以極少的資源發揮極大的效益
          便攜式電子產品的體積日趨小巧,但需要提供的功能則越來越多。因此系統設計工程師不得不采用更高度集成的解決方案。我們可以在技術上將電源管理、音頻及燈光管理等功能集成到一顆芯片之中,但我們必須在高集成度與高靈活性之間取得適當的平衡。有關的解決方案若將所有功能集于一身,印刷電路板的設計就會變得非常復雜,系統也無法充分發揮其性能。這種采用超高度集成技術的設計也失去應有的靈活性,令系統無法輕易升級。例如,系統設計工程師若想將原有的設計作少許燈光或音頻方面的改動,其中的過程會非常復雜,大有牽一發而動全身的顧慮。


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