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PSRR:關(guān)于開(kāi)環(huán)閉環(huán)D類(lèi)放大器
過(guò)去,電源抑制比(PSRR)就已成為一種測(cè)量放大器抑制電源輸出噪聲性能的優(yōu)異測(cè)量方法。但是,由于出現(xiàn)了越來(lái)越多的D類(lèi)放大器,以及其擁有的效率優(yōu)勢(shì),僅僅依靠PSRR作為電源噪聲抑制性能的指示器已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。相比開(kāi)環(huán)閉環(huán)數(shù)字輸入I2S放大器的PSRR規(guī)范,這一情況愈加明顯。很多時(shí)候,PSRR規(guī)范是一樣的,但當(dāng)監(jiān)聽(tīng)低于理想電源的放大器時(shí),很明顯會(huì)存在音頻性能差異。本文縱覽了傳統(tǒng)的PSRR測(cè)量方法,并解釋了其不能完全捕獲橋接式負(fù)載(BTL)結(jié)構(gòu)中D類(lèi)放大器電源抑制性能的原因,并介紹了一種測(cè)量D類(lèi)放大器中電源噪聲影響大小的替代方法。
要想了解PSRR測(cè)量方法無(wú)法能夠充分地捕獲電源抑制性能的原因,我們需要回顧到AB類(lèi)放大器統(tǒng)治消費(fèi)類(lèi)音頻電子設(shè)備的時(shí)代。同今天的情況一樣,AB類(lèi)放大器一般配置在一個(gè)單端(SE)或BTL輸出結(jié)構(gòu)中。實(shí)際上,SE AB類(lèi)放大器擁有分裂軌電源(即±12V)是十分普遍的事,因?yàn)殡娫粗饕蓟谧儔浩鳎以黾拥诙€(gè)軌的成本也不是特別高。BTL結(jié)構(gòu)更多地用于那些沒(méi)有分裂軌電源的音頻系統(tǒng)中。不管是SE還是BTL結(jié)構(gòu),AB類(lèi)放大器本身都擁有良好的PSRR,這是因?yàn)槠浠炯軜?gòu)以及通常大大低于電源軌電壓的輸出電平。
就AB類(lèi)放大器而言,PSRR測(cè)量方法可以相對(duì)較好地顯示放大器抑制電源噪聲的性能,而就SE結(jié)構(gòu)而言,就需要特別精確的放大器電源噪聲抑制性能(我們后面再展開(kāi)詳細(xì)討論)。我們將時(shí)間向前推,便會(huì)發(fā)現(xiàn)D類(lèi)放大器在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)上風(fēng)靡一時(shí)。它們以極高效率的運(yùn)行改變了市場(chǎng)形態(tài),從而在工業(yè)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)大的創(chuàng)新,特別是在更小的尺寸方面。但是,相比AB類(lèi)放大器,它們的架構(gòu)都存在根本的不同,同時(shí)它們的輸出結(jié)構(gòu)選擇幾乎只有BTL.
在BTL結(jié)構(gòu)中,D類(lèi)放大器具有兩個(gè)輸出級(jí),其由4個(gè)FETS組成(也被稱(chēng)作全橋接)。而SE D類(lèi)放大器只有一個(gè)輸出級(jí),由兩個(gè)FETS組成(也被稱(chēng)作半橋接)。相比SE結(jié)構(gòu),BTL輸出結(jié)構(gòu)擁有諸多優(yōu)勢(shì),其中包括給定在電源軌情況下的4倍輸出功率,更好的低音響應(yīng),以及卓越的開(kāi)/關(guān)咔嗒和噼噗聲性能。BTL架構(gòu)存在的一些缺點(diǎn)是您需要兩倍數(shù)目的FET晶體管。這就意味著更大的硅芯片尺寸和更高的相關(guān)成本,并且重建濾波器(LC濾波器)成本也要翻倍。在今天的市場(chǎng)中,盡管SE和BTLD類(lèi)放大器都可以看到,但大多數(shù)還是BTL.
在D類(lèi)BTL結(jié)構(gòu)中,傳統(tǒng)的PSRR測(cè)量方法就無(wú)能為力了。要想更好地了解其原因,就需要了解D類(lèi)放大器的工作原理,以及PSRR是如何測(cè)量出來(lái)的。D類(lèi)放大器為開(kāi)關(guān)放大器,其輸出在極高的頻率下(通常為250kHz或者更高)進(jìn)行軌至軌切換。音頻信號(hào)用于脈寬調(diào)制(PWM)該開(kāi)關(guān)頻率(方波)。然后,重建濾波器(LC濾波器)用于從載波頻率提取音頻信號(hào)。這些開(kāi)關(guān)架構(gòu)均極為高效(在一些開(kāi)關(guān)式電源中也采用相同結(jié)構(gòu)),但是相比傳統(tǒng)的AB類(lèi)放大器它們對(duì)電源噪聲更為敏感。仔細(xì)思考一下就不難發(fā)現(xiàn):放大器的輸出實(shí)質(zhì)上就是電源軌(脈寬調(diào)制),因此所有電源噪聲都直接被傳遞給了放大器輸出。
電源抑制比(PSRR)是一種衡量放大器抑制電源噪聲(即紋波)性能好壞的度量標(biāo)準(zhǔn)。在選擇音頻放大器時(shí)它是一個(gè)重要的參數(shù),因?yàn)榈蚉SRR的音頻放大器一般要求更高成本的電源和/或大去耦電容。在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)上,電源成本、尺寸和重量都是重要的設(shè)計(jì)考慮因素,特別是在產(chǎn)品尺寸不斷縮小、價(jià)格迅速下跌以及便攜式設(shè)計(jì)日益普遍的情況下。

傳統(tǒng)的PSRR測(cè)量方法中,放大器的電源電壓由一個(gè)DC電壓和一個(gè)AC紋波信號(hào)(Vripple)組成。音頻輸入為AC接地,因此在測(cè)量時(shí)沒(méi)有音頻信號(hào)。所有電源電壓去耦電容都被去掉,以使Vripple不受人為衰減(請(qǐng)參見(jiàn)圖1)。
過(guò)去,電源抑制比(PSRR)就已成為一種測(cè)量放大器抑制電源輸出噪聲性能的優(yōu)異測(cè)量方法。但是,由于出現(xiàn)了越來(lái)越多的D類(lèi)放大器,以及其擁有的效率優(yōu)勢(shì),僅僅依靠PSRR作為電源噪聲抑制性能的指示器已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。相比開(kāi)環(huán)閉環(huán)數(shù)字輸入I2S放大器的PSRR規(guī)范,這一情況愈加明顯。很多時(shí)候,PSRR規(guī)范是一樣的,但當(dāng)監(jiān)聽(tīng)低于理想電源的放大器時(shí),很明顯會(huì)存在音頻性能差異。本文縱覽了傳統(tǒng)的PSRR測(cè)量方法,并解釋了其不能完全捕獲橋接式負(fù)載(BTL)結(jié)構(gòu)中D類(lèi)放大器電源抑制性能的原因,并介紹了一種測(cè)量D類(lèi)放大器中電源噪聲影響大小的替代方法。
要想了解PSRR測(cè)量方法無(wú)法能夠充分地捕獲電源抑制性能的原因,我們需要回顧到AB類(lèi)放大器統(tǒng)治消費(fèi)類(lèi)音頻電子設(shè)備的時(shí)代。同今天的情況一樣,AB類(lèi)放大器一般配置在一個(gè)單端(SE)或BTL輸出結(jié)構(gòu)中。實(shí)際上,SE AB類(lèi)放大器擁有分裂軌電源(即±12V)是十分普遍的事,因?yàn)殡娫粗饕蓟谧儔浩鳎以黾拥诙€(gè)軌的成本也不是特別高。BTL結(jié)構(gòu)更多地用于那些沒(méi)有分裂軌電源的音頻系統(tǒng)中。不管是SE還是BTL結(jié)構(gòu),AB類(lèi)放大器本身都擁有良好的PSRR,這是因?yàn)槠浠炯軜?gòu)以及通常大大低于電源軌電壓的輸出電平。
就AB類(lèi)放大器而言,PSRR測(cè)量方法可以相對(duì)較好地顯示放大器抑制電源噪聲的性能,而就SE結(jié)構(gòu)而言,就需要特別精確的放大器電源噪聲抑制性能(我們后面再展開(kāi)詳細(xì)討論)。我們將時(shí)間向前推,便會(huì)發(fā)現(xiàn)D類(lèi)放大器在當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)上風(fēng)靡一時(shí)。它們以極高效率的運(yùn)行改變了市場(chǎng)形態(tài),從而在工業(yè)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)大的創(chuàng)新,特別是在更小的尺寸方面。但是,相比AB類(lèi)放大器,它們的架構(gòu)都存在根本的不同,同時(shí)它們的輸出結(jié)構(gòu)選擇幾乎只有BTL.
在BTL結(jié)構(gòu)中,D類(lèi)放大器具有兩個(gè)輸出級(jí),其由4個(gè)FETS組成(也被稱(chēng)作全橋接)。而SE D類(lèi)放大器只有一個(gè)輸出級(jí),由兩個(gè)FETS組成(也被稱(chēng)作半橋接)。相比SE結(jié)構(gòu),BTL輸出結(jié)構(gòu)擁有諸多優(yōu)勢(shì),其中包括給定在電源軌情況下的4倍輸出功率,更好的低音響應(yīng),以及卓越的開(kāi)/關(guān)咔嗒和噼噗聲性能。BTL架構(gòu)存在的一些缺點(diǎn)是您需要兩倍數(shù)目的FET晶體管。這就意味著更大的硅芯片尺寸和更高的相關(guān)成本,并且重建濾波器(LC濾波器)成本也要翻倍。在今天的市場(chǎng)中,盡管SE和BTLD類(lèi)放大器都可以看到,但大多數(shù)還是BTL.
在D類(lèi)BTL結(jié)構(gòu)中,傳統(tǒng)的PSRR測(cè)量方法就無(wú)能為力了。要想更好地了解其原因,就需要了解D類(lèi)放大器的工作原理,以及PSRR是如何測(cè)量出來(lái)的。D類(lèi)放大器為開(kāi)關(guān)放大器,其輸出在極高的頻率下(通常為250kHz或者更高)進(jìn)行軌至軌切換。音頻信號(hào)用于脈寬調(diào)制(PWM)該開(kāi)關(guān)頻率(方波)。然后,重建濾波器(LC濾波器)用于從載波頻率提取音頻信號(hào)。這些開(kāi)關(guān)架構(gòu)均極為高效(在一些開(kāi)關(guān)式電源中也采用相同結(jié)構(gòu)),但是相比傳統(tǒng)的AB類(lèi)放大器它們對(duì)電源噪聲更為敏感。仔細(xì)思考一下就不難發(fā)現(xiàn):放大器的輸出實(shí)質(zhì)上就是電源軌(脈寬調(diào)制),因此所有電源噪聲都直接被傳遞給了放大器輸出。
電源抑制比(PSRR)是一種衡量放大器抑制電源噪聲(即紋波)性能好壞的度量標(biāo)準(zhǔn)。在選擇音頻放大器時(shí)它是一個(gè)重要的參數(shù),因?yàn)榈蚉SRR的音頻放大器一般要求更高成本的電源和/或大去耦電容。在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)上,電源成本、尺寸和重量都是重要的設(shè)計(jì)考慮因素,特別是在產(chǎn)品尺寸不斷縮小、價(jià)格迅速下跌以及便攜式設(shè)計(jì)日益普遍的情況下。

傳統(tǒng)的PSRR測(cè)量方法中,放大器的電源電壓由一個(gè)DC電壓和一個(gè)AC紋波信號(hào)(Vripple)組成。音頻輸入為AC接地,因此在測(cè)量時(shí)沒(méi)有音頻信號(hào)。所有電源電壓去耦電容都被去掉,以使Vripple不受人為衰減(請(qǐng)參見(jiàn)圖1)。
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