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    2012-12-19 18:51
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      作者: Stephen Crump ,德州仪器(TI) 音频与成像产品音频功率放大器应用工程师   我们可能在设计时将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,以复用不同源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。此外,我们还可能会将一个放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素,而本文对这些限制的原因进行了解释说明。   无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 电路或过流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限定以避免出现 APA 损坏:   不应强制 APA 输出超出 APA 正电源电压(VDD 或 VCC)0.3V以上,或其负电源电压(基准电压或 VSS)-0.3V以下。 不得强制 APA 输出超过 APA 产品说明书额定电源电压的绝对最大值。   APA 如何响应强制进入其输出的电压 关闭时,APA输出有不同的电阻,范围从几欧姆到高阻抗时的数千欧姆。如果连接至 APA 输出的外部音频源可以驱动这种电阻,则其会推动 APA 输出的电压。   开启状态时,大多数 AB 类器件都有 SCP 持续电流限制。这种APA 将其输出保持在计划输出电压水平,直到其被另一个源强制进入 SCP 或 OCP。之后,它继续吸取其限流,但其输出电压受到另一个源的控制。如果 APA 继续吸取其限流,则它可能会过热,并且会转入热关闭。它的输出电压完全受另一个源控制。APA 充分冷却后,它会重新开启,只要不断开外部源连接,这一循环就不会停止。   典型的 D 类 APA 将其输出保持在计划输出电压水平,直到它被强制进入 SCP 或 OCP 为止。那么,只要出现一定的电压限制它便关闭,其输出电压受到另一个源的控制,且没有吸取较大的电流。逐周期OCP 的D 类 APA 一般会表现如一个持续电流限制器,直到其关闭为止。   损坏发生的方式 如果在关闭时另一个源连接至一个 APA 输出,则它会强制 APA 输出跟随其电压。如果 APA 为开启状态,且另一个源可为强制 APA 进入 SCP 或 OCP 提供足够的电流,则另一个源会强制 APA 输出跟随其电压。可以有几种不同的损坏方式。   正向偏置主体二极管 单电源 APA 在正电源(通常称作 VDD 或 VCC)和基准电压之间运行。输出器件为一些带主体二极管的 FET,其在正常运行中为反向偏置。如果这些二极管中的一个变为正向偏置并且携带过大电流,则正常运行中为反向偏置的主体二极管(请参见图 1)就会被损坏。单电源 APA 被强制超出 VDD(或 VCC)以上 0.3V 或者基准电压以下 -0.3V 时,就会出现这种情况。   图 1 正向偏置主体二极管的电流传导     图 2 推动 APA 电源电压超出其限制     TI DirectPath? 运行在正电源(通常称作 VDD)和负轨(通常称作 VSS,一般产生自开关电路 VDD)之间,VSS 的量级一般低于 VDD 的量级。一些DirectPath APA 将主 VDD 调节至更低电平,得到其输出 HPVDD,并自 HPVDD 产生一个负轨 HPVSS 来控制最大输出功率。如果 DirectPath APA 的输出被强制超出 VDD/HPVDD 以上 0.3V 或者 VSS/HPVSS 以下 -0.3V,其中一个主体二极管可能会变为正向偏置并携带过大电流,从而损坏该二极管。   电源过电压 即使外部源电流不损坏主体二极管,但它们可能会流至 VDD/HPVDD 或VSS/HPVSS(请参见图 2)。VDD/HPVDD 和 VSS/HPVSS 一般只获取电流,因此二极管电流可能会使电源电压超出其绝对最大额定值,并因此可能会损坏APA 和/或电源组件。   表 1 或许会有助于理解各种 DirectPath APA 的不同电源。通过将其产品说明书资料同该表进行对比,我们可以确定此处未涉及器件的电源。电源标识可能会与表中所示标识不同。   表 1 APA 器件电源电压限制对比          
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    时间: 2019-12-28 20:02
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    线性APA的问题,如何采用D类APA进行设计工作,用于平板显示器的新型D类APA解决方案,D类APA如何解决线性放大器的问题改善平板显示器的音频性能作者:EricL.Droge文章来源:与非网引言音频功率放大器(APA)技术的最新发展进一步提高了平板显示器的音质,使之具有了与其优质图像质量相称的音响效果。随着液晶电视、液晶显示器以及等离子电视屏幕的尺寸不断增大,音频性能必须随之相应提高。散热与功耗是传统AB类、或线性APA本身所固有的问题,这妨碍其难以成为最新平板显示器的良好解决方案。由于线性放大器的效率低下,平板显示器业转而采用D类APA作为音频解决方案。D类APA的操作热量更低,消耗的功率也少得多。采用D类APA的设计人员能够进一步提高其应用的音频功率性能,同时又不会增加热量与功耗,从而可以保持体积较小的变压器与稳压器,并消除了采用散热片的必要。事实上,D类APA甚至可以在增强功率性能的同时还能降低热量与功耗。为了最大化D类APA的性能,我们只需遵循有关文档详细要求的布局及测试程序即可。德州仪器(TI)的应用手册提供了全部所需内容,本文也将提及有关内容。线性APA的问题线性APA由于电源通过线性放大器的输出级晶体管产生的压降而导致其自身效率低下[1]。事实上,大多数情况下,其消耗的功率比所提供给喇叭的功率还要高。线性放大器之所以效率不高,原因在于电源通过线性放大器的输出级晶体管产生的压降[1]。当线性放大器的输出电压信号与电源电压不相等时,放大器会出现内部功率损失。当放大器的输出电压信号与电源电压相等时,放大器又会产生失真,因为电压信号被电源轨"剪切"了,请参见图一。图一、10-V、1-……