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| 电荷泵技术在G类放大器中的应用 | |||||
作者:佚名 文章来源:国外电子元器件 点击数: 更新时间:2008-10-8 ![]() |
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便携音频应用中存在一个共同问题,即扬声器放大器的供电电压有限。这些音频系统通常采用锂离子(Li+)电池供电,输出额定值为3.7 V。虽然3.7 V电源足以保证系统的大多数元件正常工作,但是,为了提供令人满意的声压,扬声器放大器需要更高的供电电压。因此,大多数扬声器放大器的功率级都采用桥接负载配置,以便在扬声器上产生2倍的电源电压。 多数情况下使扬声器电源电压加倍就足以满足要求,但有些应用需要更大的输出功率。例如:压电扬声器(需要较高的电压驱动)或需要较高声压的系统(例如GPS设备)。针对这些音频应用的需求,唯一的解决方案是提升电源电压,通常需要一个单独 的DC-DC升压转换器,从而增加系统的成本和复杂度。 G类放大器MAX9730和MAX9788利用电荷泵提升电源电压,以解决电源电压问题。MAX9730适用传统的动圈扬声器,而MAX9788适用于陶瓷扬声器。
与DC-DC升压转换器不同,电荷泵具有较大的输出阻抗,带负载时会导致负电源跌落。MAX9730和MAX9788能够确保电荷泵的输出阻抗足够低,以提供足够的输出功率。传统放大器采用3.7 V供电时,可以向8 Ω负载提供700 mW的驱动功率,而MAX9730在同等条件下可以提供1.3 W输出驱动功率。
MAX9730和MAX9788可以确保在两电源之间切换不会产生音频杂音。当输出信号达到VCC和GND供电所允许的极限时,负电源被自动连接至输出级。这样,输出信号不会在负摆幅侧出现削顶,仍箝位于其正摆幅。为了校正这一点,放大器给负极性输出增加额外的校正信号,如图2所示。分别观察正、负输出时,正半周波形被明显削顶,而负半周存在明显失真。尽管这些信号出现了严重的失真,但却被严格控制,充分利用了该架构的优势。施加到负载上的实际输出信号没有失真。
4 结束语 |
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