在音響領(lǐng)域里人們一直堅(jiān)守著A類功放的陣地,。認(rèn)為A類功放聲音最為清新透明,,具有很高的保真度。但是,,A類功放的低效率和高損耗卻是它無法克服的先天頑疾,。B類功放雖然效率提高很多,但實(shí)際效率僅為50%左右,,在小型便攜式音響設(shè)備如汽車功放,、筆記本電腦音頻系統(tǒng)和專業(yè)超大功率功放場合,仍感效率偏低不能令人滿意,。所以,,效率極高的D類功放,因其符合綠色革命的潮流正受著各方面的重視,。 由于集成電路技術(shù)的發(fā)展,,原來用分立元件制作的很復(fù)雜的調(diào)制電路,現(xiàn)在無論在技術(shù)上還是在價(jià)格上均已不成問題,。而且近年來數(shù)字音響技術(shù)的發(fā)展,,人們發(fā)現(xiàn)D類功放與數(shù)字音響有很多相通之處,進(jìn)一步顯示出D類功放的發(fā)展優(yōu)勢,。 D類功放是放大元件處于開關(guān)工作狀態(tài)的一種放大模式,。無信號輸入時(shí)放大器處于截止?fàn)顟B(tài),不耗電,。工作時(shí),靠輸入信號讓晶體管進(jìn)入飽和狀態(tài),,晶體管相當(dāng)于一個(gè)接通的開關(guān),,把電源與負(fù)載直接接通。理想晶體管因?yàn)闆]有飽和壓降而不耗電,實(shí)際上晶體管總會(huì)有很小的飽和壓降而消耗部分電能,。這種耗電只與管子的特性有關(guān),,而與信號輸出的大小無關(guān),所以特別有利于超大功率的場合,。在理想情況下,,D類功放的效率為100%,B類功放的效率為78.5%,,A類功放的效率才50%或25%(按負(fù)載方式而定),。 D類功放實(shí)際上只具有開關(guān)功能,早期僅用于繼電器和電機(jī)等執(zhí)行元件的開關(guān)控制電路中,。然而,,開關(guān)功能(也就是產(chǎn)生數(shù)字信號的功能)隨著數(shù)字音頻技術(shù)研究的不斷深入,用與Hi-Fi音頻放大的道路卻日益暢通,。20世紀(jì)60年代,,設(shè)計(jì)人員開始研究D類功放用于音頻的放大技術(shù),70年代Bose公司就開始生產(chǎn)D類汽車功放,。一方面汽車用蓄電池供電需要更高的效率,,另一方面空間小無法放入有大散熱板結(jié)構(gòu)的功放,兩者都希望有D類這樣高效的放大器來放大音頻信號,。其中關(guān)鍵的一步就是對音頻信號的調(diào)制,。 圖1是D類功放的基本結(jié)構(gòu),可分為三個(gè)部分: 圖1 D類功放基本結(jié)構(gòu) 第一部分為調(diào)制器,,最簡單的只需用一只運(yùn)放構(gòu)成比較器即可完成,。把原始音頻信號加上一定直流偏置后放在運(yùn)放的正輸入端,另通過自激振蕩生成一個(gè)三角形波加到運(yùn)放的負(fù)輸入端,。當(dāng)正端上的電位高于負(fù)端三角波電位時(shí),,比較器輸出為高電平,反之則輸出低電平,。若音頻輸入信號為零,、直流偏置三角波峰值的1/2,則比較器輸出的高低電平持續(xù)的時(shí)間一樣,,輸出就是一個(gè)占空比為1:1的方波,。當(dāng)有音頻信號輸入時(shí),正半周期間,,比較器輸出高電平的時(shí)間比低電平長,,方波的占空比大于1:1;負(fù)半周期間,,由于還有直流偏置,,所以比較器正輸入端的電平還是大于零,,但音頻信號幅度高于三角波幅度的時(shí)間卻大為減少,方波占空比小于1:1,。這樣,,比較器輸出的波形就是一個(gè)脈沖寬度被音頻信號幅度調(diào)制后的波形,稱為PWM(Pulse Width Modulation脈寬調(diào)制)或PDM(Pulse Duration Modulation脈沖持續(xù)時(shí)間調(diào)制)波形,。音頻信息被調(diào)制到脈沖波形中,。{{分頁}} 第二部分就是D類功放,這是一個(gè)脈沖控制的大電流開關(guān)放大器,,把比較器輸出的PWM信號變成高電壓,、大電流的大功率PWM信號。能夠輸出的最大功率有負(fù)載,、電源電壓和晶體管允許流過的電流來決定,。 第三部分需把大功率PWM波形中的聲音信息還原出來。方法很簡單,,只需要用一個(gè)低通濾波器,。但由于此時(shí)電流很大,RC結(jié)構(gòu)的低通濾波器電阻會(huì)耗能,,不能采用,,必須使用LC低通濾波器。當(dāng)占空比大于1:1的脈沖到來時(shí),,C的充電時(shí)間大于放電時(shí)間,,輸出電平上升;窄脈沖到來時(shí),,放電時(shí)間長,,輸出電平下降,正好與原音頻信號的幅度變化相一致,,所以原音頻信號被恢復(fù)出來,,見圖2。 D類功放設(shè)計(jì)考慮的角度與AB類功放完全不同,。此時(shí)功放管的線性已沒有太大意義,,更重要的開關(guān)響應(yīng)和飽和壓降。由于功放管處理的脈沖頻率是音頻信號的幾十倍,,且要求保持良好的脈沖前后沿,,所以管子的開關(guān)響應(yīng)要好。另外,,整機(jī)的效率全在于管子飽和壓降引起的管耗,。所以,飽和管壓降小不但效率高,,功放管的散熱結(jié)構(gòu)也能得到簡化,。若干年前,,這種高頻大功率管的價(jià)格昂貴,在一定程度上限制了D類功放的發(fā)展?,F(xiàn)在小電流控制大電流的MOSFET已普遍運(yùn)用于工業(yè)領(lǐng)域,特別是近年來UHC MOSFET已在Hi-Fi功放上應(yīng)用,,器件的障礙已經(jīng)消除,。 調(diào)制電路也是D類功放的一個(gè)特殊環(huán)節(jié)。要把20KHz以下的音頻調(diào)制成PWM信號,,三角波的頻率至少要達(dá)到200KHz,。頻率過低達(dá)到同樣要求的THD標(biāo)準(zhǔn),對無源LC低通濾波器的元件要求就高,,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,。頻率高,輸出波形的鋸齒小,,更加接近原波形,,THD小,而且可以用低數(shù)值,、小體積和精度要求相對差一些的電感和電容來制成濾波器,,造價(jià)相應(yīng)降低。但此時(shí)晶體管的開關(guān)損耗會(huì)隨頻率上升而上升,,無源器件中的高頻損耗,、謝頻的取膚效應(yīng)都會(huì)使整機(jī)效率下降。更高的調(diào)制頻率還會(huì)出現(xiàn)射頻干擾,,所以調(diào)制頻率也不能高于1MHz,。 同時(shí),三角波形的形狀,、頻率的準(zhǔn)確性和時(shí)鐘信號的抖晃都會(huì)影響到以后復(fù)原的信號與原信號不同而產(chǎn)生失真,。所以要實(shí)現(xiàn)高保真,出現(xiàn)了很多與數(shù)字音響保真相同的考慮,。 還有一個(gè)與音質(zhì)有很大關(guān)系的因數(shù)就是位于驅(qū)動(dòng)輸出與負(fù)載之間的無源濾波器,。該低通濾波器工作在大電流下,負(fù)載就是音箱,。嚴(yán)格地講,,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)把音箱阻抗的變化一起考慮進(jìn)去,但作為一個(gè)功放產(chǎn)品指定音箱是行不通的,,所以D類功放與音箱的搭配中更有發(fā)燒友馳騁的天地,。實(shí)際證明,當(dāng)失真要求在0.5%以下時(shí),,用二階Butterworth最平坦響應(yīng)低通濾波器就能達(dá)到要求,。如要求更高則需用四階濾波器,,這時(shí)成本和匹配等問題都必須加以考慮。 近年來,,一般應(yīng)用的D類功放已有集成電路芯片,,用戶只需按要求設(shè)計(jì)低通濾波器即可。 |
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