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【导读】由于功效高于AB类放大器,D类放大器对便携式音频应用设计人员来说更具吸引力。但是,也有一些设计者并未在便携式应用中使用D类放大器,因为传统的PWM型D类放大器需要庞大且昂贵的滤波元件来降低电磁干扰。Maxim公司的D类放大器扩谱调制技术则让设计者可以省去这些滤波元件,又不会降低音频性能或放大功效,因此有效推动了高效D类放大器在便携式音频应用中的推广。
传统的脉宽调制放大器拓扑
图1展示了一款典型的PWM型、桥接负载(BTL)D类放大器。PWM方案通常利用一个内部生成的锯齿波作为其输入级的基准。其中有一个比较器监视模拟输入电压,并将其与锯齿波进行比较。当锯齿波输入超过输入电压时,比较器输出就变为低电平。在比较器输出端利用一个反相器来生成一个互补的PWM波形,用于控制BTL输出的第二桥臂。
因为其满摆幅转换特性和快速开关频率会产生较高的射频(RF)辐射和干扰,PWM型放大器的输出一般需要庞大的滤波元件。此时一般需要一个LC滤波器来降低这种高频干扰,并从PWM信号的占空比中提取音频内容。
图1:传统的脉宽调制拓扑
第一页:传统的脉宽调制放大器拓扑
第二页:扩谱调制放大器拓扑
第三页:固定频率调制和扩谱调制
第四页:扩谱调制模式将EMI辐射降至最低
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商务合作:专家解惑:如何消除放大器输出端中的振铃和过冲 | 快易购-打造行业第一媒体
【导读】广大工程师在设计过程中都会严格遵循数据手册中的设计指南,但是仍会遇到放大器输出端存在大量振铃和过冲的问题。此类问题确实令人困惑和沮丧。这里有专家针对放大器输出端中有关振铃和过冲的问题,为您排除技术故障,提出分析与观点,助您解决实际应用中遇到的难题。
ADI公司的专家JohnArdizzoni针对放大器输出端中有关振铃和过冲的问题,为您排除技术故障,提出分析与观点,助您解决实际应用中遇到的难题。
广大工程师在设计过程中都会严格遵循数据手册中的设计指南,但是仍会遇到放大器输出端存在大量振铃和过冲的问题。此类问题确实令人困惑和沮丧。工程设计是科学,A加B的结果就应该是C。如果您设计电路已有一段时间,那么您应当知道,工程设计也是艺术。
工程师仔细阅读数据手册并进行设计。这应该是一个好的开始,不过令人吃惊的是,许多时候事实不是这样。因此,我们需要深入研究问题所在。研究的第一件事是原理图,有人也把它称作&运动中的眼球&。首先检查&一般嫌疑犯&:放大器噪声增益、旁路电容、负载和电源电压。
噪声增益决定了放大器的稳定性。如果相位裕量很低,那么输出可能发生振铃和过冲。旁路电容将噪声排除在放大器之外,并储存电源引脚处的电荷。当放大器需要一个电流充足的稳定电源时,这特别重要,因为其输出在快速变化。当输出在压摆时,如果电源电压发生变化,该变化必定会影响输出。如果电容或电感太大,或者负载电阻太小,那么负载可能会造成问题。当电源电压太大或太小时,某些放大器的性能会降低,因此应对照数据手册检查电源电压。
如果上述方面都没有问题,那该怎么办呢?继续在其他方面查找故障。接下来看看布局布线。是否存在带寄生电感的长走线?是否有远离电源引脚的旁路电容,使得寄生电感与这些电容形成振荡电路?输入和输出引脚下方的接地层爬电效应是否形成寄生电容,导致振铃和过冲?如果布局布线也不存在问题,那么接下来该从哪里着手呢?
工程师在输入端观察到一点振铃,但不太多。我们知道,垃圾输入等于垃圾输出,所以我们努力净化输入。端接正确,因此可以更换一个发生器,看看发生器有无问题。新发生器性能更好,但输入和输出仍有振铃。然后,灯泡熄灭。随后可以看看是否是使用电缆或示波器探头检查信号。如果使用的是示波器探头,可以检查是否有一个接地夹。如果确实存在接地夹,那么去掉线夹引线,拧开盖住探头顶部的塑料管,使用示波器探头的金属内胆拾取信号旁边的接地,振铃便会消失。那么,这到底是什么原因呢?
接地夹具有串联电感,探头具有电容,探头上的走线具有寄生电容。电容和电感形成一个振荡电路,它在电路中快速上升沿的作用下发生振荡,导致输入和输出发生振铃和过冲。另外,工程师在测量之前务必校准示波器探头,这样做也能有助于降低峰化。
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随着生物特征识别技术的快速发展,指纹识别&手机耳机放大器的信噪比要求如何影响音频性能 | 快易购-打造行业第一媒体
  手机正在从最初的语音通信工具不断演进为更复杂完善的系统性娱乐设备。随着智能手机的面市,用户可以享受到丰富的便携功能,如集成MP3播放器、视频播放、视频摄像机和静态图像相机、蓝牙,以及GPS等等,而且所有这些功能都带有一个触摸屏接口。此外,真正的多任务操作系统也随看似无限的应用而推出,从而催生出一种功能强大的手持式设备。智能手机的确是彰显工程创新如何改变人们生活的一个鲜明示例。
  除了这种功能性之外,智能手机用户还期望拥有很高的性能。本文将探讨手机性能的一个关键方面,即手机音频播放,特别是MP3播放器到耳机的音频输出。
  音频中包含有用的内容和无用的内容。有用的音频内容为音乐或电影信号;无用的内容为电源噪声、谐波失真、串扰和数据压缩等,会破坏收听体验。音乐内容本身也可能带有噪声,若不认真设计,主要的噪声源可能是音频IC耳机放大器和放大器周围的系统。
  在放大器噪声方面,关键参数是信噪比(SNR)。SNR越高,音频质量就越好;反之,SNR低,输出信号就比较嘈杂。让我们首先定义SNR。每一个音频输出都有一个&噪声基底&,即系统和音频IC的固有噪声。正如IC设计优化,电路板版图优化也有助于减小噪声基底。其目的是保持噪声基底(无用内容)和音乐信号(有用内容)的振幅之间的差距尽可能大。在乐曲与乐曲间的静默阶段,或者是在播放动态范围很大(即音乐中高昂和轻柔片段间的落差较大,如古典音乐)的内容时,噪声最明显。
  SNR是有用内容与无用内容的比率。由于噪声基底和有用信号的振幅差异极大,为便于分析,这个比率公式采用对数形式表示。
  这里,Psignal为有用信号(音乐)的平均功率,Pnoise为噪声基底的平均功率。若采用电压表示,则为:
  这里,A为信号的均方根(RMS)电压值。
  其中,A为电压的均方根值。
  在音频IC设计中,常常为Asignal提供有一个参考值。在总谐波失真+ 噪声 (THD+N) 为1%,放大器为32&O负载电阻提供1KHz正弦波信号的情况下的最大输出电平即为上述参考值。但是,在有些制造厂商规格中,为了人为提升SNR参数,Asignal参考值被设置为放大器在空载条件下或THD+N较大情况下的最大输出电平。
  所有IC放大器都有一个依赖于其设计和布板的相关SNR。在用户使用手机听音乐、看电影时,这些放大器为外部耳机供电。考虑到组成媒体的数据已经高度压缩(通常为MP3、AVI或MOV格式),为什么会要求耳机放大器的SNR大于100dB,这甚至超过了CD播放器的SNR理论上限值96dB。
  首先,数据压缩和噪声是导致音频质量下降的两个截然不同的成分。数据压缩基于有损算法(lossy algorithm),该算法通过清除或屏蔽内容中人耳不容易听见的部分来减小文件的大小。因此,数据被压缩后是不能恢复丢失内容的。此外,原始记录中本身带有的噪声也是无法减小的。不过,在手机设计中增加的噪声,如耳机放大器IC造成的噪声,则是可以减小的。
  放大器的SNR规格是在实验室中测得,其分子(Asignal)的值是固定的。需注意的一个重要问题是,这不是针对典型的听力水平。例如,许多IC耳机放大器能够为32&O的负载电阻提供超过30mW的功率。如果调大音量,甚至可以在房间另一头听到耳机的声音!而实际上,由于耳机插入耳道,与耳膜紧密耦合,对32&O负载电阻,0.1mW &#mW的输出功率即可获得合理的音量水平,具体取决于耳机的效率。这仅仅是整个输出功率的一小部分。由于SNR是信号与噪声的比率,而且噪声基底是不变的,利用这些实际的听力水平可降低听者表面上的SNR。
  举例说明,某个放大器105dB SNR规格,Asignal 1KHz音频,30mWRMS功率,32?负载电阻,1%THD+N。 首先把30mWRMS 转换为VRMS:
  PRMS = (VRMS)2/R
  或 VRMS = sqrt(PRMS x R) = sqrt(.03WRMS x 32&O) = .979 VRMS
  现在我们可以利用下式来计算Anoise:
  所以105dB = 20log10 (.979VRMS /AnoiseRMS)
  inv-log10 (105dB/20) = .979VRMS / AnoiseRMS
  故 Anoise = 5.5&VRMS
  或者,可以计算如下:
  105dB/20 = log10 (.979VRMS /Anoise)
  10105dB/20 = .979 VRMS /AnoiseRMS
  Anoise = .979 VRMS / 10105dB/20 = 5.5&VRMS
  至此,我们已知道了噪声基底Anoise。在相同的条件下,对于0.1mWRMS的典型音量水平,利用同一个放大器,我们可以确定SNR。再一次运用下式:
  首先把0.1WRMS 转换为VRMS:
  PRMS = (VRMS)2/R
  或 VRMS = sqrt(PRMS x R) = sqrt(.001WRMS x 32?) = .179VRMS
  现在计算新的SNR:
  SNRdB = 20log10(.179VRMS /5.5&VRMS) = 90.24dB。注意,在典型音量水平,这大约低了15dB。
  SNR测量结果是衡量音频放大器质量的关键指标。若用户期望其手机音频质量和MP3播放器上的一样,就必须特别关注这一主要参数。
  作者:Greg Davis
  信号调节产品部门高级市场推广经理
  飞兆半导体公司
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