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D类功放系统结构与电路设计解析 —电路图天天读(226)

时间:2015-12-03  来源:扁平线圈电感厂家  点击:

  D类功放系统结构与电路设计解析 —电路图天天读(226)

  图4H桥互补对称输出及低通滤波电路

  对滤波器的要求是上限频率≥20kHz,在通频带内特性基本平坦。互补PWM开关驱动信号交替开启Q6和Q8或Q12和Q10,分别经两个4阶巴特沃兹滤波器滤波后推动喇叭工作。

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标签:驱动电路(371)比较器(122)功率放大器(311)

  电路测试

  调试步骤

  1)通频带的测量:在放大器电压放大倍数为10,实测3dB通带的上、下边界频率值。通频带测试时应去掉测试用的RC滤波器。

  2)最大不失真输出功率:放大倍数为10,输入1kHz正弦信号,用毫伏表测量放大器输出电压有效值,计算最大输出功率Po-max。3)输入阻抗:在输入回路中串入10kΩ电阻,放大器输入端电压下降应小于50%。

  4)效率测量:输入1kHz正弦波,放大倍数为10时,使输出功率达到500mW,测量功率放大器的电源电流I(不包括测试用变换电路和显示部分的电流)。要求电源电压V的范围为5×(1+1%)V。效率为:500mW%V×I。

  数据分析

  根据以上的调试步骤测量,测得数据如表1、表2、表3、图5、图6所示。

  D类功放系统结构与电路设计解析 —电路图天天读(226)

  D类功放系统结构与电路设计解析 —电路图天天读(226)

  图5 误差放大(动态)

  D类功放系统结构与电路设计解析 —电路图天天读(226)

  图6最大不失真功率测试数据

  图5展示了当输入信号的幅值不变,仅改变其频率,动态放大误差效果图。由图可知,对于频带以外的信号,系统的放大倍数与输出幅值有明显降低。对于当信号频率的升高导致EMI(电磁干扰)增强,可以利用低通滤波器降低干扰。

  从上面的数据可知,功放的效率和最大不失真输出功率与理论值还有一些差距,其原因有以下几方面:1)在功放电路存在静态损耗。电路在静态下是具有一定的功耗,测试其5V电源的静态总电流约为28mA,静态功耗为:P损耗=5×28=140mW,则这部分的损耗对总的效率影响很大,且对小功率输出时影响更大。2)功放输出电路的损耗,这部分的损耗对效率和最大不失真输出功率均有影响。H桥的互补激励脉冲达不到理想同步,也会产生功率损耗。3)滤波器的功率损耗,这部分损耗主要是由电感的直流电阻引起的,功率测量电路的误差。此外,还有测量仪器本身带来的测量误差。

  编辑点评:功率放大器采用5V电源,前置放大器的倍数调到最大,适当的调节输入信号的幅值,改变其频率,测量其最大不失真输出功率。尽管高频干扰是D类功率放大器现今存在的主要问题,但其高效节能的优点,以越来越多的受到了人们的重视。电子发烧友《无线通信特刊》,更多优质内容,马上下载阅览

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