
利用包絡(luò)追蹤功能提高聲頻放大器的效率
發(fā)布時(shí)間:2021-01-05 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】聲頻放大器的一個(gè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)難題在于產(chǎn)生電源電壓。使用單芯鋰電池作為電源時(shí),升壓轉(zhuǎn)換器會將該電壓升高,從而使聲頻放大器產(chǎn)生偏壓。升高的電壓水平要在聲頻質(zhì)量和功耗之間達(dá)成折衷。您希望將電源電壓升高到足以不扭曲或修剪某些聲頻信號(峰值功率較高)的水平。但您也不希望在其它聲頻信號期間耗散大量過電壓(峰值功率較低)。那么,魚與熊掌能否兼得呢?
如果電源能夠根據(jù)輸入的聲頻信號進(jìn)行調(diào)整,那么答案是肯定的。較高功率的信號(需要使較高的電源電壓不發(fā)生扭曲)會將聲頻放大器的電源電壓升到更高。當(dāng)該信號離開并返回較低水平時(shí),電源電壓降低。根據(jù)不斷變化的聲頻信號而動(dòng)態(tài)優(yōu)化電源電壓的過程被稱作包絡(luò)追蹤。聲頻功率放大器的包絡(luò)追蹤電源參考設(shè)計(jì)可將單芯鋰電池的電源電壓從5.5V一直調(diào)整到11.75V。圖1所示為實(shí)施過程。

圖 1:對聲頻信號進(jìn)行包絡(luò)追蹤的PMP9774框圖
包絡(luò)追蹤的關(guān)鍵在于測量輸入聲頻信號的強(qiáng)度。OPA4377是一種軌到軌輸出、低成本的運(yùn)算放大器,可調(diào)整左側(cè)聲頻輸入和右側(cè)聲頻輸入,并產(chǎn)生“包絡(luò)信號”。然后該信號驅(qū)動(dòng)晶體管,調(diào)節(jié)TPS61088升壓轉(zhuǎn)換器的輸出電壓。升壓轉(zhuǎn)換器包含內(nèi)部功率晶體管,并通過單芯鋰電池提供超過20瓦的輸出功率,驅(qū)動(dòng)聲頻放大器。
與將升壓轉(zhuǎn)換器設(shè)至最高輸出電壓的傳統(tǒng)解決方案相比,包絡(luò)追蹤只需要額外的運(yùn)算放大器和無源器件來調(diào)整聲頻信號。利用這少量的額外電路和包絡(luò)追蹤,即可在聲頻放大器中實(shí)現(xiàn)顯著的省電效果。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
推薦閱讀:
特別推薦
- 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器技術(shù)演進(jìn):從基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)到智能閉環(huán)控制
- 低空經(jīng)濟(jì)引爆千萬億賽道!2025無人機(jī)市場三大顛覆性趨勢
- 貿(mào)澤攜手Qorvo推出全新電子書揭秘電機(jī)控制集成化破局之道
- 選型避坑指南:如何為你的照明應(yīng)用匹配最佳LED驅(qū)動(dòng)器?
- 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器的醫(yī)療進(jìn)化論:從精確定位到磁共振安全的創(chuàng)新之路
- 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器與BLDC驅(qū)動(dòng)器:開環(huán)與閉環(huán)的工業(yè)控制哲學(xué)
- 7月30日深圳集結(jié)!第六屆智能工業(yè)展聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)與制造升級
技術(shù)文章更多>>
- 電感技術(shù)全景解析:從基礎(chǔ)原理到國際大廠選型策略
- 差分振蕩器設(shè)計(jì)的進(jìn)階之路:性能瓶頸突破秘籍
- 差分振蕩器是:駕馭噪聲,鎖定精準(zhǔn)時(shí)序的核心引擎
- 14.4Gbps 狂飆!Cadence 全球首發(fā) LPDDR6/5X IP 點(diǎn)亮下一代 AI
- 8.5MHz對決1MHz!國產(chǎn)運(yùn)放挑戰(zhàn)ADI老將,醫(yī)療電子誰主沉浮?
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索