液晶电视机和监视器用TDA7492立体声D类功率放大器
Get清风D类功放电路介绍入门经典

D类功放电路介绍(入门经典)传统的音频功率放大器有a类、ab类、b类、c类等几种,其功率放大器件〔电子管、晶体管、场效应管、集成电路等〕均工作于线性放大区域,属线性放大器,其效率普遍不高,通常ab类放大器的效率不会超过60%。
采用d类开关放大电路可明显提高功放的效率。
d 类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管输出的信号经低通滤波器驱动扬声器发声。
因功率管大局部时间处于饱和导通和截止状态,功率损耗很小,其效率可达90%以上。
典型的d类功放可提供200w输出,效率达94%,谐波失真在1%~2.8%。
d类功放保真度不如线性放大器,但在很多场合已能满足要求,例如汽车音响系统只要求低功率输出时失真小于2%,满功率输出时小于5%,而且经过改进d类功放的性能还将有所提高。
另外,d类功放不存在交越失真。
d类开关放大器的概念源于50年前,但因其工作频率至少应为音频信号上限频率〔20khz〕的4~5倍,早期采用电子管、晶体管的电路在功率、效率等方面还不能充分表达其优越性。
20世纪80年代出现了开关速度和导通损耗满足要求的mosfet,近年来又出现了集成前置驱动电路,如harris公司的hip4080,从而推动了d类功放的实用开展。
d类功放所用的mosfet为n沟道型,因为n型沟道mosfet的导通损耗仅为相应规格的p沟道mosfet的1/3。
d类开关放大器由积分器、占空比调制器、开关驱动电路及输出滤波器组成,图1(a)所示的电路为采用半桥驱动的d类功放,它采用了固定频率的占空比调制器,功率管输出的方波信号与音频信号混合作为负反响信号送入积分器。
积分器兼有滤波作用,输出修正信号送占空比调制器,占空比调制器由比较器和三角波发生器组成[图1(b)],用修正信号对三角波进行调制产生调制输出,推动功率管工作。
负反响应取自低通滤波器之前,否那么因滤波后的信号与输入的信号有相位差〔二阶滤波器可能引起180°的相位差〕,可能引起电路自激,需采用复杂的相位补偿电路。
D类数字功率放大器之欧阳生创编

3.3 D类数字功放D类功放也叫丁类功放,是指功放管处于开关工作状态的功率放大器。
早先在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地,认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度。
但A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。
后来效率较高的B类功放得到广泛的应用,然而,虽然效率比A类功放提高很多,但实际效率仍只有50%左右,这在小型便携式音响设备如汽车功放、笔记本电脑音频系统和专业超大功率功放场合,仍感效率偏低不能令人满意。
所以,如今效率极高的D类功放,因其符合绿色革命的潮流正受着各方面的重视,并得到广泛的应用。
3.3.1 D类功放的特点与电路组成1.D类功放的特点(1)效率高。
在理想情况下,D类功放的效率为100%(实际效率可达90%左右)。
B类功放的效率为78.5%(实际效率约50%),A类功放的效率才50%或25%(按负载方式而定)。
这是因为D类功放的放大元件是处于开关工作状态的一种放大模式。
无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。
工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状态,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。
理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电,实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。
(2)功率大。
在D类功放中,功率管的耗电只与管子的特性有关,而与信号输出的大小无关,所以特别有利于超大功率的场合,输出功率可达数百瓦。
(3)失真低。
D类功放因工作在开关状态,因而功放管的线性已没有太大意义。
在D类功放中,没有B类功放的交越失真,也不存在功率管放大区的线性问题,更无需电路的负反馈来改善线性,也不需要电路工作点的调试。
(4)体积小、重量轻。
D类功放的管耗很小,小功率时的功放管无需加装体积庞大的散热片,大功率时所用的散热片也要比一般功放小得多。
而且一般的D类功放现在都有多种专用的IC芯片,使得整个D类功放电路的结构很紧凑,外接元器件很少,成本也不高。
2.D类功放的组成与原理D类功放的电路组成可以分为三个部分:PWM调制器、脉冲控制的大电流开关放大器、低通滤波器。
CS3817EO立体声D类音频功率放大电路说明书

MOS电路CS38172 15W免滤波低EMI立体声D类音频功率放大电路本资料适用范围:CS3817EO 1、概述CS3817EO是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。
先进的EMI 抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。
内部包括一个直流检测电路来对扬声器进行保护,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
CS3817EO可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。
CS3817EO应用于LCD电视、消费类音频设备。
其特点如下:● 15W/声道的功率输出(16V电压,8Ω负载,TND+N等于10%)● 10W/声道的功率输出(13V电压,8Ω负载,TND+N等于10%)● 30W的功率输出(16V电源,4Ω单声道负载,TND+N等于10%)● 效率高达90%,无需散热片● 较大的电源电压范围6.5V~20V● 免滤波功能,输出不需要电感进行滤波。
● 输出管脚方便布线布局● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护● 良好的失真和防噗声功能● 内置增益26dB● 差分输入● 具有静音和待机功能● 简单的外围设计● 封装形式:HTSSOP282、功能框图与引脚说明2. 1、功能框图2. 2、功能描述音频信号进入以后,经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块由Error AMP、比较器等部分组成。
比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这一步出来的信号已经是PWM信号了。
输出管驱动电路完成PWM波对输出开关管的驱动。
相关的模块还有电平转换模块,通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流过大时,启动保护机制关闭电路。
其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压;电压确认模块,完成AVDD确认、GVDD确认和AVCC确认三个功能;三角波产生模块,负责产生PWM编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲击声,温度和短路保护等。
大功率d类功放芯片-概述说明以及解释

大功率d类功放芯片-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分内容可以从以下角度进行阐述:在现代音频应用中,功放芯片是不可或缺的关键元件之一。
尤其是在大功率音响系统中,高效能的功放芯片能够提供持续稳定的电流输出,以实现音频信号的放大和驱动功效。
而其中,大功率D类功放芯片由于其高效节能、低发热、小尺寸等优势而备受关注。
首先,大功率D类功放芯片相比于传统AB类功放芯片具有更高的能效。
传统的AB类功放芯片在运行过程中,会有一定的静态功耗,即便在信号输入较小时也会产生较大的功耗。
而D类功放芯片则能够将信号按照不同的频段进行高速开关控制,有效地降低静态功耗,从而提高能效。
其次,大功率D类功放芯片还能够通过采用PWM(脉宽调制)技术,将音频信号数字化后,通过高速开关控制来模拟输出,从而实现较高的输出功率。
这种方式能够更加精确地控制输出音频信号的波形,避免了传统AB类功放芯片在放大过程中产生的失真和功耗。
此外,大功率D类功放芯片还具有体积小、发热低等优势。
由于D类功放芯片在放大过程中的高速开关控制,使得它的工作电压较低,从而减少了芯片本身的功耗,进一步降低了芯片的发热量。
相比之下,传统AB 类功放芯片需要通过线性放大的方式来实现输出,其工作电压高,功耗较大,往往需要加入散热器等辅助散热设备。
综上所述,大功率D类功放芯片在现代音频应用领域具有重要的意义。
其高效能、低发热、小尺寸等特点,使得它成为了大功率音响系统中不可或缺的核心元件。
当下,D类功放芯片的研究和应用也在不断地发展和创新,为音频领域的技术进步打下了坚实的基础。
1.2 文章结构文章结构是指将文章按照一定的组织方式进行划分和安排,以便读者能够更好地理解文章的内容和逻辑。
本文的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分旨在引导读者进入文章的主题,并提供背景信息,让读者能够了解文章的整体框架和目的。
该部分包括概述、文章结构和目的三个子部分。
概述部分对大功率D类功放芯片进行概括性介绍,包括该芯片的定义、主要特点以及应用领域。
北京东微推出防破音D类音频功率放大器

北京东微推出防破音D类音频功率放大器
佚名
【期刊名称】《《家电大视野》》
【年(卷),期】2009(000)006
【摘要】北京东微世纪科技宣布:该公司已成功开发出可用于手机等移动多媒体终端的单通道防破音D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7028的芯片专门针对优化目前手机等移动终端扬声器音频质量而设计。
【总页数】1页(P79)
【正文语种】中文
【中图分类】TN722.75
【相关文献】
1.防破音D类音频功放的设计与应用 [J], 杜虹;阮颐;刘燕涛
2.K类音频功放的防破音控制系统 [J], 王绍清;叶春晖;胡养聪
3.北京东微世纪成功推出D类音频功率放大器 [J], 无
4.北京东微推出防破音D类音频功率放大器 [J],
5.北京东微世纪成功推出D类音频功率放大器 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
彩电用15W立体声D类功率放大器TPA3107D2

L T 0U ,
和 内 部 电容 C s( 0 F 共 同设 置 D 类 放 0 2p ) c
P∞
L
大器 输出开关频率 fsfs r OSc O 一) 0 ( c Z l L' S 。 c0= c
由 于 Rs 1 0 Q , s 2 0 H , 0= 0 k fc 5 k z 由 c o=
时 ,该 电源 电压 还 分 别 经 2 0‘F 2 』 电容 退 耦 和 1IF 电 容 旁 路 , 加 到 4 、 6脚 J 54
L Ⅻ
( V C 脚 ) 3 、 6脚 ( V C PC 和 53 P C L脚 )为 ,
B S
啪
昧
牵 l
右 通 道 H 桥 和 左通 道 H供 电。
路、 增益控制 电路 、 WM 逻辑 、 P 栅极驱动 : 、功率 MOS E 器 F T及保护电路 等单 元电 :路, 图 1所示。 P 3 0 D 如 T A 1 7 2每个通道的
《 一一 H桥配置 ,各含有 4个 N沟道 l 级为 陬 功率 一一一
: 强型功率 MOS E 。H桥 由双半桥组 增 FT 成, 实际上就是一个全桥 。
F L AU T
B L SP
6 3
2 6
O 障 ,0 =无故 障。在该端 不报 Y C ”” S N
告热故障 J 左 通 道 自举 I / o / O
V Y B P
1 7
2 0
l 时钟输入 / 出 / o 输
预放大器参考 电压 ( .V)同时 :1 5 , O 通 过 外 部 电容 控 制启 动 时 间 O 4 V稳压器 电压输 出
也可以是 单端 ( E) T A3 7 2带单端 S 。P 1 D 0
电视想外接功放?同轴数字音频输出!支持DTS、杜比

电视想外接功放?同轴数字音频输出!支持DTS、杜比对于大部分音乐爱好者来说,SPDIF输出标准应该是比较熟悉的。
但对于普通的家庭来说,同轴接口就有点陌生,很多人买了电视后只是看看电视,对音质没有什么要求,一般都会使用普通音频线连接电视机的模拟音频输出。
红白色为模拟音频接口,黄色为AV视频接口同轴音频接口是SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,标准为SPDIF(Sony / Philips Digital InterFace),是由索尼公司与飞利浦公司联合制定的,在视听器材的背板上有作标识,主要是提供数字音频信号的传输。
同轴音频接口可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩音频信号。
SPDIF从传输介质上来分为同轴和光纤两种,其实它们可传输的信号是相同的,只不过是载体不同,接口和连线外观也有差异。
但光信号传输是今后流行的趋势,其主要优势在于无需考虑接口电平及阻抗问题,接口灵活且抗干扰能力更强,主要是提供数字音频信号的传输。
同轴SPDIF一般称为同轴输入,它的接头分为RCA和BNC两种。
虽然同轴数字线缆的标准接头为BNC接头,但市面上的同轴数字线材多采用RCA接头。
数字同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。
数字同轴传输的时基误差非常小,因此这一传输方式对音质有较好的表现。
同轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心。
同轴电缆的优点是阻抗稳定,传输带宽高,保证了音频的质量。
但是使用时请注意传输线材的阻抗匹配,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。
一般来说,同轴端子输出与光纤输出的音频质量相近。
因此,有一些设备就只设置了数字同轴输出而省却了光纤输出功能。
同轴音频输出需要配合具备同轴输入的设备进行播放,如大多数功放机背板都会具有光纤和同轴的输入接口,使用同轴线缆相连接,把功放设备音频输入调到对应的端口即可通过音响播放。
新型D类放大器优化数字电视音频表现

一
C 4 10的 推 出 丰 富 了 Cr s o i在 数 字 电 S43 i gc r L u
至此, 该公司可 以为 Lg 公 司最近 推 出 视音频解决方案上 的产 品线 。 oi c
好, 功耗 更低 。 2 0 到 0 6年底 , i s o i 推出将 标是尽快 实现 2 %运 营利 润模式 。 Cr L g r u c将 O 圃
Pl P 系列FG  ̄战功耗瓶颈 o ro ar PAk
功 嚣 呈
差
在 降 低 系 统 功 耗 方 面 , P lrr oaPo
Q iko i 通 过 支 持 低 成 本 移 动 uc L gc
系列 增加 了专利的 V P深度即 时休 眠 D R I存贮 器件接 口降低系统用料 成 L D I
为 直 接 和 间 接 影 响 系 统 成 本 、 功 能 的 的待 机模式 与上 电即用的 Vo ik技 本 。此外 ,Vo i i n L i_ k技术还 杜绝 了基 于 ln 重 要 因 素 。对 于 应 用 广 泛 的 F GA 器 术 ,主控 处理器 能在毫 秒级 的时间 内 S A P R M的 F G - A所常见的上 电涌溉 P
oi c战略营销 高级 副总裁 T 吖 M. ee 先生强 e L dr e N+ P沟 道 结 构 ,它 的抗 E 性 能 优 于 N+N沟 道 L g MI
架 构 的 同类 产 品 。Ci sL gc 的 专 利 技 术 P p 调,Ci sL gc提供的音频解决方案采 用全球统 r o i r u o— “ r o i r u Gu r 应 用在 该 I , ad C中
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
0 效 0 2X5 W 立体 声桥 接负载 D类 音频 功率 引 脚 裸 露 焊 板 在 顶 部 的 P we S 3 4 W 时 , 率 n 达 9 % 。 0 o r O一 6 S P 外 放 大器 单 片 I 其 应 用 主 要 是 面 向 液 晶 电 E U 封 装 , 形 如 图 2所 示 。 各 引 脚 功 能 C,
-
_
- - - ● ● - ● - _ ● ● - ● - ● _ - - - - - - ● ● - - ● -
图 1
图2
屯子世界
・ 1. 2 0 00 6
9 一
・
新器 件应 用 ・
表 1
引 脚
名 称
功 能
引脚
名称
功 能
1 23 ,
4, 5 67 . 89 ,
T B 引脚 2 和 MU E 引 脚 2 ) 0) T( 1 ( H)和 低 端 ( L)驱 动 器 、 高 / 端 功 率 T = 0 、 源 电压 V C 2 V 下 , 扬 引 脚 S Y ( 低 DH 1 % 电 C =5 当
工 MOS E 、 护 电路 及 待 机 和 静 音 控 制 电 声 器 阻 抗 R = O 时 , 连 续 输 出 功 率 来 选 择 。 待 机 和 静 音 电路 如 图 3所 示 , F T保 L6
右通道负 P WM 输出
左 通 道 电源 左 通 道 功 率 级地
2 9
3 0 3 1
SR V
G I0 AN G N1 AI
电源电压抑制输出
增益设置输入( ) 1 增 益设 置 输 入 ( 2)
、
1 .7 OU P 6 1 TA 1 8 1 8
2 0 2 1 2 2 2 3
・
新 器件 应 用 ・
液 晶 电视 机 和 监视 器 用 T DA7 42 9 立体 声 D 类功 率 放 大器
杨 群
T A 4 2是 意 法 半 导 体 生 产 的 一 种 D 79
封 装 及 引 脚 功 能 T A 4 2采 用 3 D 79 6
效 率 放 大器 在 输 出功 率 P 2X O=
视机和监视器。
如 表 1 。
增 益 设 置 T A 4 2的增 益 G D 79 V可 通 过放大器反馈 电阻的变化来设置 。 T A 4 2有 4种 固定 增 益 , 以通 过 两 个 D 79 可
芯 片 电路组 成及 引脚 功 能
芯 片 电 路 T A7 9 D 4 2是 一 种 两 通 道
主 要性 能 与特 点
AI0 引 0 和 AN1 引 单 电 源 操 作 T A 4 2利 用 8 2 V 输 入 引 脚 G N ( 脚 3 ) G I ( D 79 ~6
1来 如 B L D 类 音 频 功 率 放 大 器 集 成 电路 。 的宽范围单 电源 电压 操作 , T 静态 电源 电流 脚 3 ) 选 择 , 表 2所 示 。
信号 电路 33 . V稳 压 器 输 出 信号 地 开路 漏极 诊 断 输 出
右通道正 P WM 输出
右 通 道 功 率 级地 右 通 道 电源 右 通 道 负 P M 输 出 W
1 。 1 OU N 0 1 TA
1 .3 P C A 2 1 V C 1 ,5 P D 4 1 GN A
由连 接在 I 引脚 R ( C 引脚 2 外 部 的 接 4) 地 电 阻 R S 设 定 ,计 算 公 式 为 f 1 6 。 c 0/ {
【6XR0C( 1 s kQ) 8 0 】 ) +1 2k X4 。
在时钟 由内部产生 的主模 式情况 下 ,
I 引 脚 S NC K 引 脚 2 则 为 时 钟 输 出 C Y L( 5)
T A 4 2的 每 个 通道 含 有 一个 振 荡 器 、 D 79 一 仅 约 2 mA 6 。
工作 模 式 选 择 T A 4 2有 三 种 工 作 D 79
个差分输 入放大 器 、 电平 移 位 电路 、 端 高
待 静 播 l , 输 出 功 率 T A 4 2在 总 谐 波 失 真 模 式 【 机 、 音和 操 作 ( 放 ) 可 以 通 过 D 79
S B G 连接到框架 U — ND OU P TB
P DB GN PC B V C OU NB T
2 4 2 5
2 6 2 7 2 8
R C OS S N L Y CK
V D D S S D GN DI AG
主振荡器频率设置端 外部振荡器时钟输入 / 出端 输
O= 0 5W L8 路 等 。 图 1为 T A 4 2一 个 通 道 的 内 部 P 5 W + 0 , 当 R = Q 时 , D 79
作模式选择见表 3 。
结构框图。
P O=4 W + 0 。 0 4 W
内部和外部时钟 T A 4 2的输出开 D 79 关频 率 f 可由内部 振荡器产生 ,其数值
作 为 主 时 钟 源 ,其 它 T A 4 2作 为从 属 D 79
放大器。在此情况下 , 主时钟源 I C在引脚
S N K上 的 输 出 应 连 接 从 属 放 大BY
M UTI E
- _
P we SSO. 6 o r 3
( 2 0)
( 1 2)
端 ,其输 出频 率 为放 大器 开 关频 率 的 2
倍, f = f 即 nK2X 驯。
在 同一 系统 中若 使用 两个 或更 多 的
T A 4 2时 , 保 证 各 个 T A 4 2都 在 D 79 为 D 79
同一频 率上工 作 ,应 利用 一个 T A 4 2 D 7 9
左通道正 P M 输出 W 功率级地 功率级 33 .V稳压器输出
待 机 模 式 控 制 输 入 静 音 模 式 控 制输 入 左 通 道 正 差 分 输 入 左 通 道 负差 分 输 入
3 2 3 3 3 4