载波的变频带原理音频信号频率
发布时间:2020/12/14 8:32:06 访问次数:536
D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
G类功放为一种多电源的AB类功放的改进形式。G类功放充分利用了音频都具有极高峰值因数 (10-20dB) 的这一有利条件。大多数时候,音频信号都处在较低的幅值,极少时间会表现出更高的峰值。G类功放集成IC的一个典型功能。
Vbe=VT*ln(Ic/Is)
回到图3,由运放分析VX=VY,那么就是:
I1*R1+Vbe1=Vbe2
这样可得:
I1=△Vbe/R1
而因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:
I1=I2=VT*ln(N/R1)
N是Q1、Q2的PN结面积之比。
这样我们最后得到基准:
Vref=I2*R2+Vbe2
I1是正温度系数的,而Vbe是负温度系数的,再通过N值调节一下,可实现很好的温度补偿,得到稳定的基准电压。
N一般业界按照"8"设计,要想实现零温度系数,根据公式推算出:
Vref=Vbe2+17.2*VT
所以大概在1.2V左右。目前在低压领域可以实现小于1V的基准,而且除了温度系数还有电源纹波抑制PSRR等。
功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:
输出功率尽可能大;
通常在大信号状态下工作;
非线性失真突出;
提高效率是重要的关注点;
功率器件的安全问题。而对于音频功放电路。
根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。

(素材来源:ttic和21IC.如涉版权请联系删除。特别感谢)
D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
G类功放为一种多电源的AB类功放的改进形式。G类功放充分利用了音频都具有极高峰值因数 (10-20dB) 的这一有利条件。大多数时候,音频信号都处在较低的幅值,极少时间会表现出更高的峰值。G类功放集成IC的一个典型功能。
Vbe=VT*ln(Ic/Is)
回到图3,由运放分析VX=VY,那么就是:
I1*R1+Vbe1=Vbe2
这样可得:
I1=△Vbe/R1
而因为M3和M4的栅极电压相同,因此电流I1=I2,所以推导出公式:
I1=I2=VT*ln(N/R1)
N是Q1、Q2的PN结面积之比。
这样我们最后得到基准:
Vref=I2*R2+Vbe2
I1是正温度系数的,而Vbe是负温度系数的,再通过N值调节一下,可实现很好的温度补偿,得到稳定的基准电压。
N一般业界按照"8"设计,要想实现零温度系数,根据公式推算出:
Vref=Vbe2+17.2*VT
所以大概在1.2V左右。目前在低压领域可以实现小于1V的基准,而且除了温度系数还有电源纹波抑制PSRR等。
功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:
输出功率尽可能大;
通常在大信号状态下工作;
非线性失真突出;
提高效率是重要的关注点;
功率器件的安全问题。而对于音频功放电路。
根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。

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