D类音频功放设计

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D类音频功放设计
D类音频放大器的设计与制作
摘要:本项目涉及高效节能、数字化、体积小、重量轻等特点的D类功率音频放大器。

适应便携设备高效及节能的客观要求。

顺应了市场的客观要求。

从而在音频集成领域具有
很大的优势。

随着设计技术不断进步D类功率放大器的要求也在不断提高本文通过基于CMOS工艺的D类功率音频放大器构成,驱动实现、失真度等方面的特性来进行电路的设计。

本课题的目标是设计一个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300~10000Hz,输出功率IW,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Butterworth低
通滤波器。

关键词:D类功率放大器H桥驱动脉宽调制
目录
1. 引
言 ........................................................................... .................................................................... 1 2. 系统

案 ........................................................................... ............................................................ 1 2.1 总体方案设
计 ........................................................................... .............................................. 1 2.2 三角波模块设计方
案 ........................................................................... .................................. 2 2.3高速开关电路设计方
案 ........................................................................... ............................... 3 3. 硬件电路设
计 ........................................................................... .................................................... 4 3.1 三角波发生
器 ........................................................................... .............................................. 4 3.2 放大电
路 ........................................................................... ...................................................... 5 3.3脉宽调制比较
器 ........................................................................... ........................................... 5 3.4驱动电路、H
桥 ........................................................................... ............................................ 6 4. 测试方案与测试结
果: .........................................................................
...................................... 7 (1)列出主要的测试仪器、仪
表; ......................................................................... ................. 7 (2)系统测
试: ......................................................................... ................................................. 7 (3)测试结果分
析: ......................................................................... ......................................... 7 5. 设计总
结: ......................................................................... .......................................................... 7 参考文
献: ......................................................................... ............................................................... 7 附
录: ......................................................................... ....................................................................... 8 系统
原理
图; ......................................................................... . (8)
1.引言
近几年,国际上加进了对D类音频功率放大器的研究与开发,并取得了一定的进展,
各项实用性指标和可靠性指标都有很大改善,并不断在向更大的输出功率,更小的体积,
更轻的重量,更多的功能和智能化方向发展。

20世纪80年代初,欧洲有些专业公司开始
研究晶体管功放与电子管功放之间的性能差异及解决办法。

电子管是一种电压控制器件,
需要的控制功率极微,开关速率很快。

晶体管是一种电流控制器件,需有较大的控制电流,转换速率较慢,这是最基本的差别。

数字功放的概念早在20 世纪60年代就有人提出了,由于当时技术条件的限制,进展一直较慢。

这一技术一经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,电子工业,商业界的特别关注。

不久的将来,D类音频功率放大器必然取代传统的模拟音
频功率放大器。

2.系统方案
2.1总体方案设计
D类功放是放大元件处于开关状态时的一种放大模式。

无信号输入时放大器处于截止
状态,不耗电。

工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状体,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。

D类音频功放按其结构可以分为三个部分。

2.1.1调制器
最简单的只需要用一个运放构成的比较器即可完成。

把原始的音频信号加上一定的直
流偏置后放在运放的正输入端,在将一个有自激震荡生成的三角波添加到运放的负输入端。

当正向输入端上的电位高于负端三角波的电位时比较器输出为高电平,反之则输出低电平,当音频输入信号输入时,正半轴期间,比较器输出高电平的时间比低电平的时间长,方波
的占空比大于1山负半轴期间,由于还有直流偏置,所以比较器正输入端的电平还是大于零,但音频信号幅度高于三角波幅度的时间却大为减少,方波的占空比小于1:10这样,
比较器输出的波形就是一个脉冲宽度被音频信号��度调制后的波形,成为PWM (Pulse Width Modulation脉宽调制)或者(I)M (Pulse Duration Modulation脉冲持续时间调制)波形。

音频信号被调制到脉冲波形中
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2.1.2 D类功放
D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高
电压、大电流的大功率PWM信号。

能够输出的最大功率有负载、电源和晶体管允许流过的
电流来决定。

2.1.3信号还原
需要把大功率PIM波形中的声音信息还原出来。

其方法也很简单,只需要用一个低通
滤波器。

由于此时电流很大,RC结构的低通滤波器电阻会有很大损耗,所以采用LC低通
滤波器。

当占空比大于1:1的脉冲到来时,电容c的充电时间大于放电时间,输出电平
上升;在小于脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降正好与原音频信号的幅度变化相一致,所以原音频信号被回复出来。

图2-1-1D类功放波形原理图
2.2三角波模块设计方案
方案一:用普通555芯片作为三角波发生器。

虽然此类芯片可直接产生脉宽调制信号,但芯片中振荡发生的是锯齿波,不符合D类功放所要求的三角波,且振荡发生器是充放电
电路产生波形,波形线性不好,难以达到要求。

所以此方案不行。

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5VVs3kΩR1RSTDISTHRVCCOUT三角波
220kΩR2TRICONGND20pFC10nFCf555_VIRTUALTimer
图2-2-1 555定时电路产生三角波
方案二:根据要求,因为D类放大器要求三角波频率高、线性好,这是一般积分微分电路难以达到的,因此我们选用模拟的波形芯片ICL8038来产生三角波,它的内部有恒流源,故线性效果好。

此方案的优点在于可产生合乎要求的脉宽调制信号,且全部期间可由+5V电源直接供电,各项指标也都符合要求。

2.3高速开关电路设计方案
方案一:采用推挽单端输出方式,如图2-2所示,电路输出信号的峰峰值不可能超过电源电压,输出功率难以提高。

VCC5VQ1Q2IRF9540IRF9540输入RL反相输入Q3IRF540Q4IRF540
图2-2-2高速开关电路
方案二:选用H桥输出方式(如图2-3所示)。

此方式浮动输出载波的峰峰值可达
2Vcc,充放利用了电源电压有效提高了输出功率。

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VCC5VQ1Q2IRF9540IRF9540RLQ3IRF540Q4IRF540 图2-2-3H桥
3.硬件电路设计
3.1三角波发生器
本设计采用ICL8038配置的三角波发生器,该芯片的适用频率为0.001H~300kHz,满足设计要求。

图3-1-1ICL8038波形发生器
令RA?RB?R,f?1RACRB(1?)0.662RA?RB?0.33,取R?18.3k?,C?120pF可RC以得到频率为150kHz的三角波,故取RA?RB?13k?,Rp?10k?,C?120pF,如图3-2所示。

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