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TI 700-mW低電壓音頻功率放大器TPA711的特性及其應(yīng)

作者: 時(shí)間:2009-11-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
五、典型應(yīng)用
1. 橋式輸出與單端輸出(BTL/SE)模式:
圖5給出了工作于BTL模式下的音頻功放電路圖。內(nèi)有兩個(gè)線性功放來(lái)驅(qū)動(dòng)負(fù)載。它們工作于差動(dòng)方式。這樣相對(duì)于參考地電位,它的輸出功率較大。

圖5 橋式電路圖
輸出功率可由下式計(jì)算:


(1)
在便攜式音頻設(shè)備中,電路供電電壓為3.3V。在8Ω負(fù)載單端輸出62.5mW的情況下,橋式可輸出4×62.5=250mW。即有6dB的功增加。在增加功率輸出的同時(shí),對(duì)頻率響應(yīng)也應(yīng)加以注意。
在圖6 所示的SE(單端)輸出情況下,接至負(fù)載的隔直耦合電容Cc是必不可少的,該電容器的容量比較大(3.3μF~1000μF),重量也較大,占印刷電路板的面積大,價(jià)格較貴。這個(gè)電容對(duì)系統(tǒng)的低頻響應(yīng)影響很大。這是由于這個(gè)電容和負(fù)載間形成的高通濾波而造成的。角頻率可由下式計(jì)算:
(2)

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/188491.htm


圖6 單端電路和頻率響應(yīng)圖

例如,在8Ω負(fù)載,輸出耦合電容為68μF時(shí),將對(duì)293Hz以下的頻率加以衰減。而在BTL模式下,抵消了直流失調(diào)電壓,省掉了輸出輸出耦合電容,低頻特性只取決于輸出回路和揚(yáng)聲器特性。同時(shí)電路體積和造價(jià)也相應(yīng)降低。

2. BTL放大器效率:
線性放大器的效率低,這主要是因于輸出功率管上的管壓降。首先是功率輸出管上的直流壓降和輸出功率成反比,其次是由于正弦波本身的原因。管壓降可由VDD減去輸出電壓的RMS(均方根值)值得到,管壓降乘以電源電流的RMS,即可算出管耗。
雖然流過BTL,SE功率負(fù)載的電壓,電流都是正弦波,但是電源電流的波形是很不相同的。在SE模式下的電流波形是半波,而在BTL模式下是全波,這就意味著它們的波形因數(shù)(因子)不同,參見圖7。利用下面的公式可以計(jì)算放大器的效率:
(3)
式中:


圖7 BTL放大器的電壓、電流波形




(4)

表2給出了輸出功率不同條件下計(jì)算得到的效率。當(dāng)輸出功率低時(shí),電路效率也低,隨著輸出功率的增加,電路的功率也增加。在正常工作范圍內(nèi),內(nèi)部功耗幾乎為恒定值。從方程(4)可以看出,電源電壓VDD下降,電路效率增加。

表2 3.3V 8Ω BTL模制中效率與輸出功率的關(guān)系

輸出功率(W)效率(%)峰值到峰值的電壓內(nèi)部功耗
0.12533.61.410.26
0.2547.62.000.29
0.37558.32.450.28
*高的峰值電壓值引起總諧波失真增大。

3.典型應(yīng)用電路
圖8是一個(gè)典型便攜式音頻放大電路,電路電壓增益為-10。

圖8 應(yīng)用電路
下面討論圖8中電路元器件的選用。

4.元件選用:
增益設(shè)定電阻RF,R1。
在BTL工作模式下,的增益由RF,R1由公式5決定:(5)

公式(5)中系數(shù)-2是由于BTL電路在輸出端橋式電路輸出對(duì)稱波形幅度較SE大一倍的原因。假定TPA711是一個(gè)MOS放大器。輸入阻抗很高,那么輸入電流就很小,電路噪聲隨RF的增加而增加。同時(shí),RF的取值應(yīng)有一個(gè)范圍,以確保電路正常工作。假定放大器的反相輸出端等效阻抗為5~20kΩ,則電路等效阻抗可由等式(6)決定。
(6)



關(guān)鍵詞: 700 711 TPA TI

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