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图 4. 输出频率响应比较 0 M4 G' ?# X7 a 这种做法看起来很理想,不过,由于整合式电荷泵的低效运作,相较于含偏移接地套管或大型 DC 阻隔电容的传统耳机放大器,接地置中耳机放大器会耗用较多的电源,而略微缩短系统的电池使用时间。为解决这个问题的创新做法是使用改良的 Class-G技术。 8 N5 ]& ~- N# c8 A Class-G 技术 % B& l) R2 r- ?1 E) u: n 在 AB 类放大器的接地置中架构做法中,放大器总是以最高电源电压运作,这表示,对于音频的无噪声阶段而言,整个输出 FET 的电压降幅相当大。以锂离子电池为例,一般的电池电压范围是 3.0V 至 4.2V。假设电池供应 3.6V 的电压,图 5 的红色箭头表示播放输出音频时整个输出 FET 的电压降幅。 , A- T' R+ V7 O8 N. B( u. a% n 9 g! P% a5 c. S ) m' f9 t w o7 R* M2 y, O/ P. m