专业功放开关电源
AB类,D类专业功放多维PK三国刹

AB类,D类专业功放多维PK三国刹本文试图用专业Hi-Fi功放作为标准(各项性能指标为10分),通过现场多维度PK的形式向读者展示三种功放的PK比照,通过技术工艺分析,向读者展示功放开关电源技术,D 类功放高保真技术在专业功放领域的最新进展,及行业动态及演变趋势。
其中专业Hi-Fi功放采用国际名牌,*冠以*LA,MC*的AB类专业功放为代表,简称TAB。
国产专业功放以功放厂实际试音所采用的表现出众的板机为代表,简称AB。
国产D类功放代表专业D类功放的平均音质表现,简称D。
聪慧D类功放,采用PFC+LLC(功率因素校正预稳压电路+谐振稳压电路)的开关稳压电源供电,得到五项自有专利的加持,量产机型,简称D。
1.本底噪音:TAB10、AB10、D8、SD9在开路或短路音源的条件下,调整音量电位器于各种位置,在距离号角高音喇叭30CM 的位置监听噪音。
由于AB类功放几乎无干扰源,放大倍数有限,控制到零噪音的难度不大,可全取10分。
D类功放的主频高达数百K,能量巨大,但幸好超出了听觉范围,但有少量的差频噪音会通过干扰前级放大器或输入信号线的形式体现出来,只要做好输入屏蔽,D类功放业也可能做到本底零噪音。
聪慧SD专业功放较普通D类功放得分略高的原因是其EMC能力更强。
2.电源调制失真、额定输出时保真度TAB9、AB6、D5、SD10。
功放电源的音频稳压性能,对专业功放音质影响因素超过80%,成为保真度的基础。
稳压性能欠佳的电源会导致各频段输出相互调制,声音混浊不清,声像层次消失,在接近额定输出时,音质明显下降,真实的不失真功率急降。
国际名牌的Hi-Fi专业功放厂商深明此理,因此数倍于国内厂家对电源作投入,电源稳压性能接近理想化,不失真功率达标额定输出功率。
该项测评得高分,是对其严谨出品及大投入的肯定。
国产的AB类专业功放迫于市场竞争的压力,对功放电源投入有不断缩水的趋势,山寨厂家热衷于铝代铜,铁代硅,小聪明必须付出代价,该项测评得6分是中肯的评价。
开关电源功放技术的优势

开关电源功放技术的优势1.高效能:相比普通的线性功放技术,开关电源功放技术的效率更高。
普通线性功放的效率通常在30%至50%之间,而开关电源功放的效率可以达到70%至95%。
这意味着开关电源功放技术能够更有效地利用电能,减少能源浪费。
2.小体积:开关电源功放器件采用了高频开关器件,可以实现更小尺寸和轻量化的设计。
相比传统功放器件,开关电源功放器件可以在相同功率输出的情况下,体积更小,更便于安装和携带。
3.低噪音:开关电源功放器件的工作频率高,可以避免低频噪音的产生。
这使得开关电源功放器件在音频和音响设备中具有更低的噪音水平,提供更清晰、更真实的音频输出。
4.更大的带宽:开关电源功放技术可以实现更大的频率响应范围和带宽。
这意味着开关电源功放器件可以更好地保留音频信号的细节和动态范围,使音频输出更加精确和真实。
5.可靠性高:开关电源功放器件具有较高的可靠性和稳定性。
开关电源功放器件的工作温度相对较低,可以减少故障的风险。
此外,开关电源功放器件也更容易进行故障诊断和维修。
6.功率输出高:开关电源功放技术可以实现高功率输出。
这使得开关电源功放器件在需要较高功率的应用中表现出色,比如音响设备、汽车音响系统等。
7.高可控性:开关电源功放器件具有更高的可控性。
通过调整开关频率和占空比,可以精确地控制功放输出的幅度和频率特性。
这使得开关电源功放器件适用于各种应用场景,可以满足不同的需求。
综上所述,开关电源功放技术具有高效能、小体积、低噪音、更大的带宽、可靠性高、功率输出高和高可控性等诸多优势。
这些特点使得开关电源功放技术在音频、音响和其他功放应用中得到广泛应用,并且在未来的发展中有着更大的潜力。
模拟电源、开关电源、数字电源简单区别

模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。
模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。
开关电源:在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ,那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%,而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。
(开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的)音响器材-功放中开关电源的应用:开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧,目前国内的数字功放以深圳崔帕斯数字音响设备公司的数字功放最为领先,他们目前已经发展到T类纯数字功放,并且下一代S类功放也在研发中了,具体请参看如下资料:数字电源在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。
此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。
音响专用500W开关电源制作技术

音响专用500W开关电源制作技术音响专用500W开关电源制作技术应用于大功率音响电源时不需要引入电压反馈,这样可以提高电流的反应速度,不会使声音发硬。
在电路中采用功率保护和过电流保护两个方案,功率保护是在输入电流超过输入功率比输入电压的情况下开始保护,其表现为输出电流维持在一个范围不变而输出电压下降,和工频变压器的特性完全相同。
音响专用500W开关电源制作技术设计人:刘铎由电子制作网出版介绍采用开关电源驱动模块PM2020A或者PM2060A作该电源的心脏驱动源制作的音响电源。
输出电压正负36V电流6A,应用于大功率音响电源时不需要引入电压反馈,这样可以提高电流的反应速度,不会使声音发硬。
在电路中采用功率保护和过电流保护两个方案,功率保护是在输入电流超过输入功率比输入电压的情况下开始保护,其表现为输出电流维持在一个范围不变而输出电压下降,和工频变压器的特性完全相同。
为了方便电子爱好者自己制作,我们提供了驱动模块和配套的PCB版,驱动模块见下面图片,PM2020A驱动模块输出驱动能力为最大(G-S)4000PF(大约20A的MOS管或者40A的IGBT管),PM2060A驱动模块输出驱动能力最大(G-S)33000PF(大约60A的MOS管或者120A的IGBT 管),所以制作一个500W的电源采用PM2020A就行了。
PM2020A每块25元、配套的电路版每块10元、由于其他元件到处都可以买到我们就不提供了,由于高频变压器的改变可以改变输出电压,请按下面的变压器资料自己制作。
如果您需要购买请按下面的邮购方法汇款。
500W电源.PCB元件清单,请按PCB版上的元件值为准!安装完成后就可以调试和测试了,在这里下载音响专用开关电源制作.pdf文本|元件的标称值|-|元件的封装|-|元件的数量|-|元件在电路版上的编号|||-|FE03|-|2|-| |||-|TO220V|-|3|-| ||0.1/2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R5||0.1/2w|-|AXIAL0.6|-|1|-|R14||1000uf25v|-|RB.2/.4|-|1|-|C13||100uF/25V|-|RB.1/.2|-|1|-|C10||100uF/50V|-|RB.1/.2|-|1|-|C9||103/2kv|-|C4*10|-|1|-|C15||104|-|AXIAL0.1|-|1|-|R15||104|-|C2*5|-|3|-|C6 C7 C8||104/400v|-|C4*10|-|1|-|C14||10k|-|WR-3|-|1|-|WR2||10k2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R11||13T|-|EIM3|-|1|-|E2||15-33|-|AXIAL0.6|-|1|-|RT1||15K/2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R10||15k|-|AXIAL0.4|-|1|-|R13||1K|-|AXIAL0.4|-|1|-|R3||1k|-|AXIAL0.4|-|1|-|R4||2.2k|-|WR-3|-|1|-|WR3||220|-|AXIAL0.3|-|2|-|R6 R7||2200uF/50V|-|RB.3/.6|-|2|-|C2 C3| |225/400v|-|AXIAL1.2|-|2|-|C4 C5| |22uF350v|-|RB.2/.4|-|1|-|C11||22uH|-|EI28|-|2|-|EI1 EI2||3.3k|-|AXIAL0.4|-|2|-|R1 R2||30K|-|AXIAL0.4|-|1|-|R12||330uf/400V|-|RB.6/1.2|-|1|-|C1||4007|-|DIODE0.3|-|2|-|D1 D2||4148|-|DIODE0.1|-|1|-|D11||471V|-|AXIAL0.4|-|1|-|VR1||5K1/2W|-|AXIAL0.6|-|1|-|R8||5k|-|WR-3|-|1|-|WR1||6A600V|-|DIODE0.8|-|4|-|DA1 DB1 DC1 Dd1||78L18|-|TO-126|-|1|-|IC1||82k2w|-|AXIAL0.6|-|1|-|R9||99T|-|EG4|-|1|-|L1||EI50|-|EI50|-|1|-|B1||FUSE|-|FUSE|-|1|-|3000MA||H431|-|TO-92A|-|1|-|IC2||IRFP460LC|-|TO-139|-|2|-|Q1 Q2||MUR1040x4|-|TO220V|-|1|-|||PM2020G|-|PM12|-|1|-|PM2060G||UF4004X4|-|DIODE0.1|-|1|-|D8||UF404|-|DIODE0.1|-|3|-|D5 D6 D7||s|-|LED|-|1|-|LED| 最新出版:40W数字功放-D类功放原理和制作制作资料下载(2007.12.26更新):电压控制型-开关电源全桥驱动器PM4040FPDF技术资料下载(2007.07.17更新)设计220V-380V到300W-5KW的开关电源显得更简单和方便。
开关电源功放技术的优势

开关电源功放技术的优势1.高效能:开关电源功放比传统的线性功放更加高效。
传统的线性功放以类A、类AB等形式工作,会产生大量的热量,导致能量浪费。
而开关电源功放使用开关型的电源来控制输出信号的功率,在工作时只会将电能转化为最小的热量,大大提高了功率的利用率,能量效率高达90%以上。
因此,开关电源功放可以在同等大小的装置下输出更大的功率。
2.尺寸小巧:由于开关电源功放能够高效地将电能转化为输出功率,因此它所需的散热设备较小。
相比之下,传统的线性功放需要使用大而厚重的散热器来处理产生的大量热量。
这意味着开关电源功放可以在较小的空间内提供相同或更高的功率,从而实现更紧凑的设计。
3.低失真:开关电源功放的工作方式使其能够实现极低的失真水平。
传统线性功放存在许多失真源,例如交叉失真、谐波失真等。
而开关电源功放通过控制开关器件的开关频率和工作状态,可以减少这些失真源的产生。
因此,开关电源功放能够提供更准确和更逼真的音频放大。
4.宽频响:开关电源功放能够提供宽带宽的音频放大。
其开关频率可以在几万赫兹到几百万赫兹之间变化。
这使得开关电源功放可以放大多种类型的音频信号,包括高频信号和超声波信号。
传统的线性功放因为设计上的限制,无法在宽频带内保持高效的放大能力。
5.耐用性:由于开关电源功放的工作方式,它的器件并没有像传统线性功放那样经常工作在过饱和状态。
这意味着开关电源功放的寿命更长,不容易出现器件损坏。
此外,开关电源功放由于利用开关方式来控制输出功率,功率放大器器件不需要承受过大的电压和电流,从而减少了设备本身的负载。
总之,开关电源功放技术具有高效能、尺寸小巧、低失真、宽频响和耐用性的优势。
这使得它成为音频放大领域的一个重要技术,被广泛应用于音响设备、汽车音响系统、家庭娱乐系统和专业音频设备等方面。
开关电源功放的发展和应用也为音频放大技术的发展带来了新的机遇和挑战。
Famousound蜚声专业功放MAS系列

Famousound蜚声专业功放MAS系列MA1200S,MA2400S,MA3600S,MA4800S,MA7200SFamousound蜚声中国营销总代理---北京北田合力数码科技有限公司详情请登陆官方网站Famousound蜚声功放 MAs系列MA1200s/MA2400s/MA3600s/MA4800s/MA7200sFAMOUSOUND蜚声功放产品特点:∙深度改进的H类拓扑结构,结合专门开发的开关电源的中端产品,整机效率>76%;∙分为五个型号,输出功率8欧时同时带载分别为310W/450W/650W/850W/1200W,满足大部分的的配置需求;∙很高的功率密度:14kg重量/2U/505mm深度机箱最大提供6200W连续输出;∙可以稳定驱动8、4、2欧的扬声器负载,满足从线阵到普通阵列系统的的应用要求;∙满功率输出都有很低的谐波失真(THD=0.1%)和理想的频响表现(20~20kHz)∙具备超压、过流、短路、超温、直流、VHF、失真压限等完善、智能的保护,防止人为和环境因素对产品的损坏;FAMOUSOUND蜚声功放应用推荐:∙户内外流动演出、固定安装工程;∙会议中心、高级酒店、迪吧、HI房音响等等扩声系统;FAMOUSOUND蜚声功放MA1200S,MA2400S,MA3600S,MA4800S,MA7200S开关电源功放FAMOUSOUND蜚声功放MA1200S开关电源功放8Ω立体声频率:310W4Ω立体声频率:500W桥接单通道模式:8欧 1000W阻尼系数:>200输入抗阻:20K/10K谐波失真:<0.03%信噪比:>80dB输入灵敏度:32dB高度:2U包装尺寸(宽×深×高):483×405×89mm电压增益:32dB重量:10㎏功放保护功能:直流、短路、超温、过载、失真压限、高频啸叫、电源软启动冷却方式:向后吹风设计FAMOUSOUND蜚声功放MA2400S开关电源功放8Ω立体声频率:450W4Ω立体声频率:750W2Ω立体声频率:1000W谐波失真:<0.03%桥接单通道模式:8欧 1600W 4欧 2450W阻尼系数:>200输入抗阻:20K/10K信噪比:>80dB输入灵敏度:32dB电压增益:32dB高度:2U包装尺寸(宽×深×高):483×405×89mm重量:12㎏功放保护功能:直流、短路、超温、过载、失真压限、高频啸叫、电源软启动冷却方式:向后吹风设计FAMOUSOUND蜚声功放MA3600S 开关电源功放8Ω立体声频率:650W4Ω立体声频率:1050W2Ω立体声频率:1350W桥接单通道模式:8欧 2200W 4欧 2900W阻尼系数:>200输入抗阻:20K/10K谐波失真:<0.03%信噪比:>80dB输入灵敏度:32dB电压增益:32dB高度:2U包装尺寸(宽×深×高):483×405×89mm重量:12㎏功放保护功能:直流、短路、超温、过载、失真压限、高频啸叫、电源软启动冷却方式:向后吹风设计FAMOUSOUND蜚声功放MA4800S开关电源功放8Ω立体声频率:850W4Ω立体声频率:1400W2Ω立体声频率:2300W桥接单通道模式:8欧 3000W 4欧 4600W阻尼系数:>300输入抗阻:20K/10K谐波失真:<0.05%信噪比:>80dB输入灵敏度:32dB电压增益:32dB高度:2U包装尺寸(宽×深×高):483×501×89mm重量:15㎏功放保护功能:直流、短路、超温、过载、失真压限、高频啸叫、电源软启动冷却方式:向后吹风设计FAMOUSOUND蜚声功放MA7200S开关电源功放8Ω立体声频率:1200W4Ω立体声频率:2000W2Ω立体声频率:3000W桥接单通道模式:8欧 4100W 4欧6200W阻尼系数:>300输入抗阻:20K/10K谐波失真:<0.05%信噪比:>80dB输入灵敏度:32dB电压增益:32dB高度:2U包装尺寸(宽×深×高):483×501×89mm重量:16㎏功放保护功能:直流、短路、超温、过载、失真压限、高频啸叫、电源软启动冷却方式:向后吹风设计。
开关电源功放好还是变压器功放好

开关电源功放好还是变压器功放好
早期生产制作功放多数采用变压器稳压电源。
现在数字功放采用开关电源。
这不过是时代不同,采用稳压电源有改进到开关电源。
的确开关电源体积小,没有可变电阻取样。
而采用TL431精密稳压器件和采用Pc光耦元件解隔离反馈信号。
开关电源采用铁氧芯和少量绕
组作为开关变压器工作在PWM不同占空比的脉冲信号使PM0S管工作开关状态。
变压器
防止电感在截止时和电源电压叠加,增加尖峰吸收电路,它的快恢复二极管Dc2O7反向恢
复时间O点4伏,几百微秒快恢复二极管和次级整流采用肖特基双二极管整流获得高精度,
低纹波,高性能的稳压电源。
它的核心元件采用UC3842芯片。
提供电流采样比较和稳压电路采样比样。
由外部阻容器件组成三角波的上限电平和下限电平。
分别触发芯片内部方波。
得到不同占空比为PWM信号使PM〇S管开关信号。
其管功耗低,速度快。
等许多优点广泛应用大电视机PFc改善功率因数。
是优于变压器线性稳压电源。
做的直流电源,最好的是电池电源。
次是工频整流的稳压电源,谐波少,频谱窄。
再者开关稳压电源,用占空比调节电压,谐波多,频谱宽。
但也有各自的优缺点,电池沉,不好带,要定时充电。
工频电源好带,效率低。
开关电源效率高。
开关电源功放电路原理

开关电源功放电路原理
开关电源功放电路是一种利用开关管(如MOSFET)进行开关控
制的功率放大器电路。
其原理是通过控制开关管的导通和截止来控
制电源的输出,从而实现对输入信号的放大。
下面我会从几个方面
来详细解释这个原理。
首先,开关电源功放电路的工作原理是利用开关管的开关特性
来控制电源的输出。
当输入信号进入电路时,控制电路会根据输入
信号的变化来控制开关管的导通和截止,使其以一定的频率进行开
关操作。
这样就能够控制电源的输出,实现对输入信号的放大。
其次,开关电源功放电路的工作原理还涉及到脉冲宽度调制(PWM)技术。
通过改变开关管导通的时间比例,即调节脉冲的宽度,可以实现对输出信号的控制。
这种方式可以高效地将电源能量转换
为输出信号,提高功率放大器的效率。
此外,开关电源功放电路还需要配合滤波电路来去除开关操作
产生的高频噪音,以及保护电路来防止过载和短路等情况。
这些辅
助电路的设计也是开关电源功放电路原理的重要组成部分。
总的来说,开关电源功放电路的原理是利用开关管的开关特性和PWM技术来控制电源的输出,实现对输入信号的放大。
配合滤波和保护电路,可以构成一个稳定可靠的功率放大器系统。
希望这些解释能够帮助你理解开关电源功放电路的工作原理。
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LLC串联谐振电路在大功率音响功放中的应用
俞鸿懿
(中山航天电源有限公司广东中山528434)
摘要:采用LLC串联谐振方式,充分利用电路的寄生参数,使功率器件所受的应力降至最低;从而使功放的整机效率提高,EMI降低;降低了功放的制造成本。
关键词:LLC半桥自激谐振,谐振型驱动电路,准正玄波电流。
引言:随着国际市场上的有色金属,磁性材料,绝缘材料价格的不断上涨,直接响到功放制作成本,传统的功放电源是用工频变压器与大容量(>10000uf)电解电容滤波两部分组成,体积大且效率低(<85%)要想得到低纹波系数, 常规做法只有加大变压器的功率与增加电容。
开关电源体积小,重量轻,成本低,效率高(>96.5%),从而已成为音响功放市场一种新的发展趋势.因此许多功放厂家想到用开关电源来取代工频变压器,但同时对于开关电源的应用,也提出许多疑问,如它的稳定性差,谐波干扰大;批量生产品质的一致性等问题。
解决这些问题的办法,在乎于如何选择一种适合于功放电源的拓扑方式。
针对这些情况,本文提了一种成本低,可靠性高,可操作性强的电路模式。
通过对制作成功且小批量生产的3KW:±100V 15A的功放电源电路结构分析,以供大家参考。
1 主电路电路结构:
主电路如图1所示:+VH:输入电压DC280~320V。
若前极有PFC功率因数校正则为:380V~320V左右。
D101,D102,R104R103,双向触发管ZT1(DO-3)。
C101;C102。
驱动变压器T2构成启动与谐振驱动电路。
功放用LLC谐振变换器的基本电路:是由两个开关(Q1,Q2),主变压器T1;LP为T1的励磁电感。
Ls为T1的漏电感,作为谐振电感与Cb构成的半桥结构。
变压器的次极有中心抽头与全桥整流电路,构成正负100V输出。
DR1,DR2为Q1,Q2的体内二极管。
Cr1,Cr2为缓冲电容器,即Q1,Q2 D-S之间的电容。
此LLC谐振电路是由两个电感(Lp,Ls),在LP与LS及Cr1,Cr2之间进行多次反复的谐振操作。
充分利用变压器T1的漏感﹑励磁电感﹑以及Q1,Q2的寄生电与体内二极管。
图1
图3
图4
2电路的工作原理:
图2所示LLC谐振变换器各部分电压及电流。
Vgs是两开关管(MOSFET)的栅极驱动电压波形id为变压器初级电流波形,VS为两个开关管连结点(见图1),iL为变压器原边电流波形,区间1在图2的周期内,高端开关Q1于t0时执行开通,再此之间电路中Lp,Ls,所产生的谐振电流是在二极管Drl内导通,高端开关Q1的漏源极之间,因二极管导通的正向压降而成为钳位状态。
故Q1为ZVS导通。
Lp的部分电流在变压器次级的整流电路内导通。
此谐振电流于T1时为零,于下一个周期2时,即反向导通,电流由Q1的漏极自源极流通。
此期间内Ls与Cb所产生的谐振电流,通过变压器T1向负载输出功率。
当T2期间内LS与Cb所产生的谐振电流为零时,即进入(周期3)此刻由LS,CB所产生的谐振电流状态如图2的周期3所示。
于T3时高端开关(Q1)关断时,谐振电流于CR1及CR2内导通,即C1充电状态,C2成放电状态,在VS点的电位下降至接地电位前,再下降时则二极管DR2即为正向偏压状态,谐振电流转向DR2内导通,因此在T4时,低端开关Q2开通时,其漏感极间由于DR2的导通压降而形成钳位状态,所以可执行ZVS操作。
其后即为周期5,此时的变压器T1的励磁电容与变压器的次级侧的整流电路内导通。
谐振电流在T5时通过“0”后变成负向,进入期间5阶段,电流从低端开关管Q2的漏极到源极流通。
同时由LS,CB形成谐振电流通过变压器,由次级整流电路供给负载。
进入T6后LS与CB所产生的谐振电流为零,从T6到T7为期间7,此时由LS,LP,CB所产生的谐振电流的导通状态,即如图2期间7所示。
然后在T7时低端开关(Q2)关断
时,谐振电流即如图2
期间8所示在CR1,CR2内导通,谐振电流使CR1开始放电CR2进行充电,VS的电位升至+VH电位为止,再后则DR1即导通成为正向压降。
此时高端开关(Q1)开通时,其漏源极间的电压,因DR1正向压降而成钳位状态,进行ZVS开通,T8时工作与前面的T0工作相同,如此循环往复。
谐振电路继续工作。
这种LLC谐振变换器要进行ZVS工作时,只要在期间4或8期间寄生电容CR1,CR2充放电完毕即可。
3 电路特点:由于该电路运用了主功率管的结电容与变压器的漏感产生谐振,所以电流波形为平滑的正弦波,功率管D、S极的电压波形,整流管上的电压波形均为无尖刺的方波。
这样使得整机的谐波干扰与损耗相对于其它硬开关高频开关电源的拓扑方式而言减到最小。
特别是它的驱动信号也是由LC谐振方式产生的,波形近似正弦波.。
使用谐振驱动方式减少了开关管的驱动电流对功放的干扰。
在功放中用开关电源供电相对于传统的工频变压器体现出具有更低的内阻。
更能够提高扬声器与功放之间的阻尼特性,使功放动态响应更快。
4结语:电源是大功率专业功放的动力之源。
性能的好坏直接影响到功放的音质及整机稳定性,采用谐振开关电源作为功放电源,应合理调整电路的各个工作点,使其在谐振方式下工作,可以有效的降低电路噪音及电路损耗。
为日趋竟争激烈的音响业提供一款高效率,低成本的电源。