高效率音频功率放大器设计文献综述【文献综述】
高效率音频功率放大器评述
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①
华 南 师 范 大 学 的 李 子 升 等 同学 的 控 制 电路 的 设 计 可 见 图
4、图 5 及 图 6 。该 作 品 所 采 用 的 改 进 的 P M 调 制 方 案 ,0信 W
信 号
号输 入 时 ,两 路 的 输 出 电 压 同 相 ,负 载 上 的 电 压 为 O ;无 信 号 输 入 时 ,输 出 负 载 为 扬 声 器 有 关 的 电 压 电 流 波 形 似 为 0 ,此 时
间应 出示 能够证 明 参 赛者 学生 身份 的 有 效证 件 ( 学 生证 )随 时现 场封 存 实物 和设 计 报 告 ,报 告 中必 须 写上 学校 名 称 和参 赛 队 员姓名 。 准 时 离开 现 场 ,在 门外 等候 ,由监 赛 人 员检 查
竞 赛装置后 ,方能 离开。
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一
一
维普资讯
北京市 2 0 2年大 学 生 电子 设 计 竞 赛试 题 0
学校名称 : 队员 姓 名 :
()参 赛者 必须是 有 正式 学籍 的在校 本 、 专科 学生 ,竞 赛期 3
参 赛 注意 事项
( )本 次竞 赛 于 1 1 0月 1 2日上 午 8 0准 时 开 始 ,下 午 4 0 3 ' . ' 3
维普资讯 设 计 竞 赛
EL ECTRONI CS
高效率音频功率放大器评述
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全 国大 学 生 电子 设 计 竞 赛 全 国 专 家 评 审 组 专 家 赵 振 纲 ・
《 高效 率 音 频 功 率 放 大 器 》 ( D题 ) 的任 务 是 设 计 一 个 在 5 电 源 电 压 工 作 的 音 频 功 率 放 大 器 ,要 求 最 大 正 弦 波 信 号 输 V 出 功 率 不 小 于 1 , 在 中 、 低 功 率 输 出 ( 0 m ,2 o W 50 W 0mw ) 时 ,有 尽 量 高 的效 率 ,并 要 求 在 尽 量 低 的 电源 电 压 下 可 以 工 作 。其 目的 是 设 计 一 个 适 于 电 池 供 电 的 节 电 的功 率 放 大 器 。 对 于 这 样 的 题 目要 求 ,本 题 限 制 使 用 D类 集 成 功 放 , 因 而 必 须 自己 设 计 D类 功 放 。 由 于 高 性 能 功 率 场 效 应 管 的 应 用 已经 很 普 遍 了 ,因 此 本 设 计 任 务 的 关 键 部 分 是 开 关 控 制 电 路 的设 计 ,它 直 接 关 系 到 效 率 、低 电 压 工 作 特 性 指 标 。
高效率音频功率放大器设计开题报告
二、设计(论文)主要内容
(1)功率放大器
a.3dB通频带为300Hz~20kHz,输出正弦信号无明显失真。
b.最大不失真输出功率≥1W。
c.输入阻抗>10k欧姆,电压放大倍数为1~20连续可调。
(4)其他。
(5)各种资源需要量计划及设计准备
a.技术准备工作;
b.主要需要材料量计划
c.各种资料得查阅准备
d.现场准备工作等
(6)进度计划
三、设计(研究)方案
1、高效功率放大器类型得选择,采用D类功率放大器,它是用音频信号得幅度去线性调制高频脉冲的宽度,功率输出管工作在高频开关状态,通过LC低通滤波器后输出音频信号。由于输出管工作在开关状态,故具有极高得效率。理论上可达100%,实际可达80%~95%,所以采用D类功率放大器。
湖南工业大学
毕业设计(论文)开题报告
设计(论文)题目高频功率放大器设计
院系:_________理学院_________
专业:___电子信息科学与技术___
姓名:_________蹇冲_________
指导教师:________李雪勇__________
辅导电路,由于采用浮动输出,功放具有很强得带负载能力,故对变换电路输入阻抗要求不高,可以选较简单得单运放组成得差动式减法电路来实现。
5、功率测量电路,若直接采用A/D转换器采样音频输出电压的瞬时值,用单片机计算有效值和平均功率,算法复杂,软件工程量大。可以有另外一种方案,就是采用真有效值转换专用芯片,先得到音频信号电压的真有效值,再用A/D转换器采样该有效值,直接用单片机计算平均功率,软件工程量小,精度高,速度快。
高效率音频功率放大器设计
高效音频功率放大器摘要:本电路主要由开关电源、功率放大电路、信号变换电路、输出功率显示电路和保护电路。
为确保高效率,功率放大部分采用D类功率放大电路。
利用开关电源转换,在单5V供电的情况下输出功率大于1W,输出波形无明显失真,平均效率在65%左右。
在借助由单片机控制的数显电路显示输出幅度,电路简单合理。
关键字:D类功放;PWM调制电路;高效率方案论证:PWM调制电路方案一:利用高速比较器将高频三角基波与外接输入正弦波信号进行比较产生与输入模拟信号幅度想对应脉宽的高频PWM脉冲信号。
电路包含三角波发生器和比较电路两个部分。
缺点:器件太多,电路复杂。
方案二:利用NE555定时器的PWM调制电路直接输入模拟信号并在电路内部产生PWM调制信号。
优点:所含器件少,电路简单。
综合考虑,选择方案二。
滤波电路方案一:二阶巴特沃式无源低通滤波器。
巴特沃式滤波器结构简单,消耗功率较小,且在通频带内波动很小。
方案二:二阶切比雪夫无源低通滤波器。
切比雪夫边沿很陡峭,对20K以上信号抑制较好,通频带内有波动。
综合考虑,选取结构更简单,通频带更平坦的方案一。
检波电路方案一:由二极管和电压跟随器组成二极管峰值检波电路。
当输入电压正半周时,检波管导通,对电容充放电,适当的选择电容值,使电容的充电速度大于放电的速度,这样电容两端的电压可以保持在最大电压处,从而实现峰值检波。
方案二:采用AD637真有效值检波电路。
AD637不需很多外围电路。
值需要的是一个电容器来规定平均时间值,这个电容决定有效值检波的低频精度,纹波水平和解决时间。
该AD637是一个完整的高精度单片均方根到直流转换器,计算真效值价值的任何复杂的波形,不到1 %额外的错误带宽600KHz的200mv信号和8MHz的高于1V的信号。
0 V至第2 V输入有效值综合考虑采用精度更高,电路更简单的方案二。
总体方案设计:本电路总体设计方案为:前级输入缓冲放大;PWM调制信号产生电路;脉冲推动驱动电路;MOSFET开关放大电路;滤波电路;真有效值转换电路;电压前置缓冲放大:采用OP07先放大33倍再接衰减电路,实现电压放大1—20连续可调。
高效率音频功率放大器的设计
高效率音频功率放大器的设计作者:谭本军来源:《消费电子·理论版》2013年第07期摘要:本文是基于高效率的音频功率放大器出发,从功放类型的选择,D类功放的构成、PWM调制原理及具体电路的设计等多方面进行了具体的设计分析,并具体制作,设计调试效果理想,是一款很理想的音频功率放大器。
关键词:高效率;音频;功率放大器;PWM调制中图分类号:TN722.75 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 14-0000-01一、引言音频功率放大器是指用于向扬声器提供功率的放大电路,是多级放大电路的最后一级。
要求具有较高的输出功率和较大的输出动态范围,衡量其性能好坏的主要指标有频率特性、时间特性、信号噪声比、最大输出动态范围、最大功率和效率,其中最大输出功率和效率主要由功率放大器实现。
传统的功率放大器主要有A(甲)类、B(乙)类、AB(甲乙)类和C(丙)类,一般的小信号放大都是甲类功放,其能量转换效率很低,理论效率最高才25%;乙类功放理想效率高达78.5%,但实际电路都要略加一点偏置,构成甲乙类,实际效率仅为50%左右;C类功放一般用在高频发射电路中,虽然效率可以更高,但电路复杂、音质更差,音频放大中一般都不采用。
在汽车功放、笔记本电脑、手机等小型便携式音响设备的音频系统和专业超大功率功放场合,以上类型的功放因效率偏低不能令人满意。
D(丁)类音频功率放大器是受高频脉宽调制(PWM)脉冲信号的控制,使其工作在开关状态,其理论效率为100%,实际可达80%~95%;其不足之处是易产生高频干扰及噪声,本文通过精心设计低通滤波器及合理选择元件参数,其音质效果完全能与A类线性功率放大器相比拟。
二、D类功放的构成本文设计的D类功放由放大与增益控制电路、三角波发生器、比较器、开关放大电路和低通滤波器构成。
输入的音频信号先经增益可变的放大器放大,并变换成大小相同、相位相反的差分信号。
这两路信号分别与三角波发生器产生的三角波进行比较,比较器输出频率与三角波相同,但占空比与音频幅度对应的脉冲信号、音频信号的幅度与脉冲波的占空比成比例。
高效率音频功率放大器的设计
高效率音频功率放大器的设计郑彬【摘要】This paper mainly introduces the method of designing a high efficiency audio power amplifier based on common electronic components.It can not only reduce the cost of the circuit,but also can improve the efficiency of the amplifier.The design of the PWM circuit is composed of the basic operational amplifier,thus forming a high efficiency,low distortion requirements of class D power amplifier.%本文主要介绍的是通过普通电子元件设计出高效率音频功率发大器的方法.它不仅能够减少电路的成本,同时还能够将放大器的效率给提高.该设计中的PWM电路是由基本的运算放大器所构成,从而形成了能满足高效率,低失真要求的D类功率放大器.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2016(000)017【总页数】2页(P45-46)【关键词】电子;功率放大器;结构;设计【作者】郑彬【作者单位】厦门音恒力电子科技有限公司,福建厦门,361000【正文语种】中文将高效率音频放大器(D类放大器)的电路分为输入开关级、功率放大级及输出滤波级这三级。
脉宽调制(PWM)模式可以在其开关状态下使用。
PWM具有将音频输入信号转换为高频开关信号的特点。
使用比较器,将音频信号对比于高频三角波,在反相端电压比同相端电压高的情况下,所输出的是低电平;那么与之相反,在反相端电压比同相端电压低的时候,所输出的即为高电平。
以下图1为系统框图。
D类高效率音频功率放大器设计[设计+开题+综述]
开题报告电气工程与自动化D类高效率音频功率放大器设计一、选题的背景与意义随着微电子制造技术的不断发展,电子产品正向着薄型化、便携式迅速发展,人们对音频功放的要求更加趋向于高效、节能和小型化。
因为移动设备受电池容量、散热、体积的限制,对音频功放要求高效、节能、发热少、体积小、便于集成。
普通功放电路复杂,体积较大;而且效率较低,输出功率不可能做的很大。
而D类功放工作于开关状态,理论效率可达100%,实际运用时也可达到较高的效率。
功率器件的耗散功率小,产生热量少,可大大减小散热器的尺寸;功率MOS管有自保护电路,可大大简化保护电路,而且不会引人非线性失真;这样就可以极大地降低能源损耗,降低放大器的体积。
所以D类音频功放越来越受到人们的重视,正越来越多地被用在移动电话、PDA及其他类似便携式应用中,以取代AB类放大器。
由于D类音频功率放大器具有更高的效率,这使得采用D类音频功率放大器可延长电池供电中断产品的工作时间,并产生更少的热量,从而解决设备的散热问题。
近年来国际上加进了对D类音频功率放大器的研究与开发,并取得了一定进展,这一技术一问世立即显示出其高效、节能、数字化的显著特点,引起了科研、教学、电子、商业界的特别关注。
不久的将来,D类音频功率放大器必将取代传统的模拟音频功率放大器。
二、研究的基本内容与拟解决的主要问题:研究的基本内容:1、话筒。
主要用于将声音信号转化为电信号,以便后续装置处理。
2、前置放大模块。
由话筒输入的信号一般都比较微小,为了能够与三角波进行比较,必须对信号进行放大,拟采用运放对输入信号进行放大。
3、带通滤波模块。
输入的音频信号难免会有干扰,为了去除干扰,需要对音频信号进行滤波。
本设计采用有源滤波器滤除低频和高频干扰,实现对输入输出的隔离。
4、三角波产生模块。
系统需要使用三角波作为载波,对音频信号进行调制,根据奈奎斯特采样定理,产生的三角波的频率至少为基波最高频率的2倍,为了后级滤波的方便,载波的频率应尽可能大。
高效率音频功率放大器设计【开题报告】
开题报告电子信息工程高效率音频功率放大器设计一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义:为了节约电路的成本,提高放大器的效率,采用普通的电子元器件设计高效率音频功率放大器的方法,使用基本的运算放大器,构成PWM路,形成D类功率放大器,实现了高效率,低失真的设计要求。
为了提高电路的抗干扰性能,在设计中使用了电压跟随器,差动放大器,有源带通滤波器等。
使设计获得了良好的效果。
传统的音频功率放大器主要有A类(甲类)、B类(乙类)和AB(甲乙类)。
A类功率放大器在整个输入信号周期内都有电流连续流过功率放大器件,它的优点是输出信号的失真比较小,缺点是输出信号的动态范围小、效率低,理想情况下其最高效率为50%,考虑到晶体管的饱和压降及穿透电流造成的损耗,A类功率放大器的最高效率仅为45%左右。
B类功率放大器在整个输入信号周期内功率器件的导通时间为50%,它的优点是在理想情况下效率可达78.5%,但缺点是会产生交越失真,增加噪声。
AB类(甲乙类)功率放大器是以上两种放大器的结合,每个功率器件的导通时间在50%~100%之间,兼有甲类失真小和乙类效率高的特点,其工作效率介于二者之间。
传统音频功率放大器效率偏低,体积偏大的缺点与音频功率放大高效、节能和小型化的发展趋势的矛盾,催生了D类(丁类)音频功率放大器出现和发展。
功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率。
一般的功放电路可以由两种方式实现:用分离元件组成或用集成器件实现。
分立元件是电子电路的基础,一般的功放电路都能用分立元件实现,但由于使用分立元件所用的单个器件比较多,从而考虑的各种反馈电路和保护电路会比较多,实现起来会相对复杂。
由于电子技术的日益更新,集成器件发展的比较快,在一定程度上已经可以代替分立元件。
二、功率放大电路的特殊问题功率放大电路在多级放大电路当中处于最后一级,又称输出级,其任务是输出足够大的功率去驱动负载。
兰州商学院毕业论文-高效率音频功率放大器讲解
兰州商学院本科生毕业论文(设计)论文(设计)题目:高效率音频功率放大器学院、系:信息工程学院计算机科学与技术系专业 (方向:电子信息工程年级、班:2007级学生姓名:肖来兄指导教师:彭会萍2011 年5 月 30 日声明本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计)是本人在导师的指导下取得的成果。
对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
因本毕业论文(设计)引起的法律结果完全由本人承担。
本毕业论文(设计)成果归兰州商学院所有。
特此声明毕业论文(设计)作者签名:2011 年 5 月 30 日高效率音频放大器摘要本设计根据D类功放的工作原理设计的D类音频功率放大器,能对音频信号进行放大,放大器的通频带达到20HZ~20KHZ,输出功率1W,输出信号无明显失真。
根据D类功放的原理分别设计了前置放大模块、三角波产生模块、比较器模块、驱动模块、H桥互补对称输出及低通滤波模块等。
其中三角波产生器及比较器共同组成脉宽调制(PWM)模块,H 桥互补对称输出电路采用驱动电流小、低导通电阻及良好开关特性的VMOSFET 管,滤波器采用两个相同的四阶Butterworth 低通滤波器。
[关键词] 高效音频 D类功放放大器ABSTRACTAccording to the working principle of class D amplifier, this product is designed and the audio signal can be amplified to the amplifier's pass band to 20HZ ~ 20KHZ, the output power 1W, the output signal without significant distortion. Class D amplifier according to the principle of preamp modules were designed, triangular wave generator module, comparison module, driver module, H bridge output and the complementary symmetric low-pass filter module. One triangular wave generator and pulse width modulation comparator common form (PWM module, H bridge output circuit using complementary symmetry drive current, low resistance and good switching characteristics of VMOSFET tube, filter uses two identical fourth-order Butterworth low-pass filter.[Key Words] High-Efficient, Audio, Class D amplifier,Amplifier 目录一、引言 1二、音频功率放大器 2(一)背景 2(二)发展 3(三)指标 51、最大输出功率 52、脉冲宽度调制 53、转换速率 7(四)分类 71、A类放大器 82、B类放大器 93、AB类放大器 104、D类放大器 11三、D类功率放大器的原理 12四、D类音频功率放大器的设计 13(一)设计任务与要求 131、设计任务 132、设计要求 13(二)方案论证 14(三)各部分电路分析与计算 141、脉宽调制电路 142、前置放大电路 193、短路保护电路 204、驱动电路 215、H型互补对称输出电路 216、信号变换电路 227、功率测量及显示电路 22(四)部分电路的仿真电路 221、前置放大器的仿真电路 222、比较器的仿真电路 23五、系统仿真数据 23六、结论 24参考文献 25致谢 26高效率功率放大器一、引言电子信息技术几乎主宰了整个电器行业的发展,随着电子技术的进步发展在功率放大器的设计上功能也不断地更新。
高效率音频功率放大器的研制
和调整 R 。的阻值 , 实现整个 功 率放 大单元 的 电 可
7% 的高效音功率放大器 。 5
关键词 : D类音频功率放 大器 ;WM调 制器 ; P H桥功率放 大器
中 图 分 类 号 :N 2 . T 721 文献标识码 : A
( )三角波产生 电路 1
引 言
全球音频领域数字化 的浪潮 以及人 们对 音频 节能 环
保的要求 , 要求 我们 尽快 研究开发高效 、 节能 、 数字化 的音 频功率放大器 。传统 的音频 功率放 大器工 作 于线性 放大
高效率音频功率放大器 的研制
白林景 , 邵光存 , 李岸 然 , 常兴连 , 王振 伟
( 山东省科 学 院激光研 究所 , 东 济 宁 22 0 ) 山 7 10
摘 要: 本设计 以高效率 D类功率放 大器为 中心, 出开关 管采 用高速场 效应 管 , 输 连接 成互补 对称 H桥 式
结构 , 兼有输 出 1 1 变单 电路和 输 出短路保 护功 能 , :双 比较理 想地 实现 了输 出功 率大 于 2 平均 效率 可达到 w,
维普资讯
第2 9卷 第 3期
Vo . 9 No 3 12 .
济 宁 学 院 学报
J u a f ii g U ie st o r lo n n n v ri n J y
20 0 8年 6月
Jn 20 u .0 8
文 章 编 号 :04 17 ( 0 8 0 — 0 2 —0 10 — 87 2 0 )3 0 7 2
值为 V _~ , 应的调 制放 大增 益为 A : pp 对 =
, 算 运
P —P a m x
不吸合 , 处于常闭状态 , 电源 V c c 通过 常闭触点送给功放 。
高效率音频功率放大器的设计
高效率音频功率放大器的设计(共56页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-高效率音频功率放大器的设计摘要:由于D类音频功率放大器与传统的模拟功放相比,具有体积小,效率高,低失真,大功率的特点所以具有广阔的发展前景。
D类音频功率放大器通常包括PWM脉宽调制器、高速开关功率放大器、低通滤波器这三个部分,加上信号转换、测量显示以及短路保护部分就构成了一个完整的音频功率放大系统。
本文先简单介绍音频功率放大器的发展进程及该领域内的新兴技术,接着介绍音响和放大器的基本知识,由此提出设计的任务与要求,主要对系统内各组成部分电路的设计方案进行论证与比较,并择优选用D类音频功率放大器以及其它部分电路完成本系统的设计工作,最后对该系统进行实验测试,结果显示达到了设计要求。
关键词:D类音频功率放大器 PWM脉宽调制器高速开关功率放大器低通滤波器2Abstract: Compared with the traditional analog amplifier, the class-D amplifier possesses large developmental foreground. The reason is the later has several characters, such as small volume, high efficiency, low distortion and high power. the class-D amplifier usually includes the PWM pulse width modulator, the high-speed switch power amplifier and the low-pass filter. Besides of it, an integrity of the audio frequency power enlarge system still includes signal conversion part, measure manifestation part and short-circuit proof part. This text first introduces the amplifier’s development progress and those newly arisen techniques in the realm of the amplifier in brief, introduces the basic knowledge of the sound box and amplifier second. After these, it puts forward the mission and request of this design, and Mainly carry on argument to each circuit’s design project of which constitute the system. Then compare them , choosing the class-D amplifier and other optimization parts, and complete the design work of the system. finally, start an experiment and test to that system, theresult come to the design’s request.Keywords:the Class-D amplifier the PWM pulse width modulatorthe high-speed switch power amplifier the low-pass filter3引言低失真、大功率、高效率是对功率放大器提出的普遍要求。
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文献综述电子信息工程高效率音频功率放大器设计文献综述一、前言为了节约电路的成本,提高放大器的效率,采用普通的电子元器件设计高效率音频功率放大器的方法,使用基本的运算放大器,构成PWM路,形成D类功率放大器,实现了高效率,低失真的设计要求。
为了提高电路的抗干扰性能,在设计中使用了电压跟随器,差动放大器,有源带通滤波器等。
使设计获得了良好的效果。
二、主题在现代音响普及中,人们因生活层次、文化习俗、音乐修养、欣赏口味的不同,令对相同电气指标的音响设备得出不同的评价。
所以,就高保真度功放而言,应该达到电气指标与实际听音指标的平衡与统一。
音频功率放大器是一个技术已经相当成熟的领域,几十年来,人们为之付出了不懈的努力,无论从线路技术还是元器件方面,乃至于思想认识上都取得了长足的进步。
(一)早期的晶体管功放半导体技术的进步使晶体管放大器向前迈进了一大步。
自从有了晶体管,人们就开始用它制造功率放大器。
早期的放大器几乎全用锗管来制作,但由于锗管工艺上的一些原因,使得放大器中所用的晶体管,尤其是功放管性能指标不易做得很高,例如,共发射极截止频率fh的典型值为4kHz,大电流管的耐压值一般在30V一40V左右。
这样,放大器的频率响应也就很狭窄,其3dB截止频率通常在10kHz左右,大大影响了音乐中高频信号的重现。
再加上功放管的耐压、电流和功耗三个指标相互制约,制作较大功率的OTL或OCL放大器不易寻到三个指标都满足要求的管子,所以不得不采用变压器耦合输出。
变压器的相移又使电路中加深度负反馈变得很困难,谐波失真得不到充分的抑制,因此这一时期的晶体管放大器音质是很差的。
“还是胆机规声”,这种看法的确事出有因。
(二)晶体管功放的发展和互调失真随着半导体工艺的逐渐成熟,大电流、高耐压的晶体管品种日益增加,越来越多的功率放大器采用了无输出变压器的OCL电路或OTL电路。
最初的大功率PNP管是锗管,而NPN管是硅管,两者的特性差别非常显著,电路的对称性很差,人们更多采用的是图二所示的准互补电路,通过小功率硅管Q1与一只大功率的NPN硅管Q2复合,得到一只极性与PNP管类似的大功率管,降低了电路因对称性差而招至的失真。
到了六十年代末,大功率的PNP硅管商品化的时候,互补对称电路才得到广泛的应用。
元器件的进步使晶体管功率放大器的技术指标产生了质的飞跃,在主观音质评价方面,也改变了过去人们对晶体管功放的看法,无论是在厅堂扩音、电台节目制作还是家庭重放,晶体管功放都被大量地采用,首次在数量上以压倒性的优势超过了电子管功放。
在商品化的晶体管扩音机中,相继出现了一些摧琛夺目的名机,如 JBL的 SA600,Marantz互补对称电路MOdel15等等。
尽管电子管的拥护者仍大量存在,人们毕竟能够比较公正地看待晶体管放大器了,认为晶体管机频响宽阔,层次细腻,与电子管机比较起来有一种独特的舱力,而不是简单的谁取代谁的问题。
瞬态互调失真的提出是认识上的一次飞跃七十年代,功率放大器的发展史中出现了一件最引人注目的事情,这就是瞬态互调失真(Transient lntermodulation)及其测量方法的提出。
1963年,芬兰Helvar工厂的一名工程师在制作一台晶体管扩音机时,由于接线失误,使电路的负反馈量减少了,后来却意外地发现负反馈量减少后的音质非常好,客观技术指标较差,而更正错误以后的线路尽管技术指标提高了,音质反而比误接时明显下降。
这一现象引起了当时同一工厂的Mr.Otala的重视,之后,他对此进行了悉心研究,于1970年首先发表了关于晶体管功率放大器瞬态互调失真(TIM)的论文。
至 1971年,Otala博士及其研究小组就TIM失真理论发表的论文已经超过20篇,引起了电声界准互补电路人士的广泛反响。
瞬态互调失真的大意是这样的:在直接耦合的晶体管放大电路中,为了得到很小的谐波失真度和宽阔平坦的频率响应,通常对整体电路施加深达40dB一60dB的负反馈,倘若在加负反馈前放大器的开环失真为10%,那么加上40dB的负反馈后,失真即可降低至0.1%,这是电子管功效难以做到的。
晶体管功放由于要施加40dB。
60dB的负反馈,所以对一台增益要求为26dB的放大器,它的开环增益就要达到66、86dB。
如此高的增益之下引入深度负反馈,电路势必会产生自激振荡,因而需要进行相位补偿,一般是在推动级晶体管的集电极——基极之间接接一个小电容C,破坏自激振荡的相位条件,形成所谓“滞后补偿”,当放大器输入端输入持续时间非常短的过渡性脉冲时,由于电容C需要充电时间,所以推动管集电极电压要经过一段时间延迟方能达到最大值,见图四。
显然,在电容 C充、放电期间,输出电压 V。
将达不到应有的电压值,输入级也不可能得到应有的反馈电压 Vf,因而,在过渡脉冲通过输入级的瞬间,输入级将处于负.反馈失控状态,致使输入级严重过载,输出将严重削波(图三a点),引起过渡脉冲瞬时失真(图五)。
如果过渡脉冲波形上还叠加有正弦信号,输出端还会得到很多输入信号频谱不存在的互调频率成份,这就是 TIM失真。
TIM失真和音乐信号也有密切关系,音量大、频率高的节目信号容易诱发TIM失真。
严重的 TIM失真反映在听感上类似高频交选失真,而较弱的 TIM失真给人以“金属声”的不快感觉,导致音质劣化。
至今,音响界对于TIM失真都还有争议,但这毕竟是人们认识的深化,它使后来放大器的设计思想发生了根本性的变化,即更加注重放大器的动态性能而不是仅仅满足于静态技术指标的提高。
(三)功放输入级——差动与共射-共基对称和平衡是电路发展的方向对称和平衡也许是世上事物完美的标志之一。
音乐讲究各声部之间的乎衡与统一,美术以色彩搭配均衡、和谐为美,在服装设计中,常常采取看似不对称的设计,其实质也是为了取得视觉上的均衡。
上面所说的都是艺术,对称和平衡给人一种安定、完美的感觉。
有意思的是,在功率放大器中,对称和平衡也有类似的效果。
最初采用对称设计的例子要算互补对称电路了,一上一下的两只异极性晶体管作推挽输出,不仅可以免除笨重的输出变压器,而且电路的偶次谐波失真在推挽的过程中被抵消了,保真度有了很大提高。
稍后,人们从运算放大器的设计中得到启迪,将左右对称的差动式电路用于功率放木器的输入级,电路的稳定性和线性都得到改善,这时的电路结构如图六所示,这一结构直至今天都还有人采用。
如果以现代的眼光来审评,这一电路是显得过时了一点。
电路的主要缺陷在于电压推动级,因为Q1承担了提供电压增益的主要任务,必然是开环失真很大,频带狭窄。
此图六典型的OCL放大器外,单管放大的过载能力也很差,这一系列的缺点是不利于电路的动态性能的。
围绕着改进电压推动级的性能,人们相继提出了多种结构,共射——共基电路就是一个典型的例子。
共射—共基电路又叫“猩尔曼”电路,它原先是高频电路中广为采用的结构,但用于音频电路中同样可以发挥出色的性能。
首先是它的宽频响,由于共基放大管Qs非常低的输入阻抗,使Q,丧失了电压增益,弥勒效应的影响就非常微弱。
宽频响的推动级拉开了与输入级极点的距离,相位补偿变得很’容易,而且电容C的容量可以大大减小,这对于改善TIM失真是很有利的。
第二个优点是电路的高度线性:共基极电路的输出特性也可以清楚地显示出这一点,有人作过测试,共射一共基电路的失真度比单管共射电路要低一个数量级。
依然是一种不平衡的设计,这一限制来源于输入级。
如果把输入级变动一下,从互补推挽的Q:和Qg的集电极输出信号,那么电压推动级就可以在图7的基础上再增加一组NPN 管构成的共射一共基电路,做到推挽输出,这时电路也就非常对称平衡了,几乎达到了完美的程度。
当今许多最先进的功率放大器采用的也是这种电路结构。
图八是另一种电压推动级的形式,其输入信号来自图六中的Ql和Qs,当然此时Qz必须加上集电极负载电阻。
电压推动级也采用对称的差动放大,这不仅可以改善输入级的平衡性,提高放大能力和共模抑制比,而且同样可以降低推动级的失真,因为差动式放大电路当输入在一定的范围内时具有线性的传输特性,有的电路还在 Qn、 Qz 的发射极串人负反馈反阻,更加扩大了线性范围。
Q2和Qd构成镜像电流源,把Q,的集电极电流转移到Qz上,所以尽管是单端输出,电流推动能力却比原来增大了一倍。
PIONEER的M22K功率放大器就是采用的这种电路结构,取得了非常好的效果。
对称和平衡不仅体现在电路的结构上,还表现于元器件的参数上。
差动电路是集成运放中广泛采用的结构,其性能是建立在两只差分管 Hrs和 Vss精确匹配的基础之上。
同样,推挽电路中,如果两只异极性的晶体管特性不一致时,对波形的两个半周就不能做到一视同仁地放大,这将增力D电路的失真度[10]。
随着节目源的变化,音乐中包含大量瞬变、高能量的成份,要完美地重现这些细节,就要求放大器具有良好的动态响应,对晶体管配对的要求就不仅是静态的 HrR和 VBE匹配,而且在动态时也要高度匹配,这无疑对元器件参数的平衡提出了更苛刻的要求。
幸运的是,半导体技术的进步为我们提供了这种可能,各种各样的差分对管、晶体管阵列陈出不穷,单个的晶体管一致性也得到较大提高。
正是这些优质的元器件,让对称电路设计的优点得以充分体现,今天看到一台全无负反馈的电路也不会觉得惊讶,因为已经有足够好的开环性能了,又何必为了几个仪器上的数据去牺牲放大电路的动态响应。
(四)放大器的电源与甲类放大器 极端重视电源的现代放大器“放大器不过是电源的调制器”,这句话道出了放大的实质。
既然如此,又有什么理由不引起对电源的高度重视呢。
电源部份作为推动扬声器发声的源泉,再也不应象过去那样随便找个整流电源接上了事。
对电源的要求有两个方面,即纹波噪声小,输出能力强。
噪声小比较容易办到,只要加大滤波电容器的容量就可以,但是要做到输出能力强却不简单。
首先要加大电源变压器的容量,这是过去一些放大器生产厂所不乐意的,因为加大电源变压器容量会使成本大量增加,整机的重量和体积也会加大;但现在听小喇叭的人越来越多,这些小喇叭大多效率很低,有些名牌音箱如Celestion SI一6O0或Ro3ers LS3/5a,十分大食难推,再加上现代节目信号中常常出现一些炮弹爆炸,锣鼓敲击的声音,对放大器是一个极为严峻的考验,同样两台100W 的放大器,一台可能让你感觉到大炮地动山摇的震撼力,而另一台可能象是破鼓在“咐咐”作响。
所以现代优质的功率放大器的电源储备量十分惊人,往往采用巨大的环形变压器,再配合容量达数万甚至数十万徽法的电容器,以提高电源的瞬时供应能力。
KRELI的功率放大器号称“功率发动机”,如KSA一250功效,在8Ω时输出功率为250W/每声道,4Ω时为5O0W,2Ω时为1000W,lΩ时为2000W,而且任何状态下失真均小于0.1%,真是惊人! MarkLevi2zson的产品也是极端重视电源的典范。