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[耳机] 耳机放大器架构设置全新解决方案

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音频应用新手发布

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发表于 2019-3-9 19:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 耳机放大器架构设置全新解决方案& ?6 J1 q8 W; v8 p+ q
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TPA4411、TPA6130A2 及 TPA6132A2 等由德州仪器提供的接地置中或 DirectPathTM 耳机放大器使用创新的做法来省却通常使用的 DC 阻隔输出电容。其做法并非将音频偏移至装置内的 VDD/2,而是整合了一颗电荷泵并提供一组负电源轨,进而让耳机放大器在正电源轨 (VDD) 与负电源电压 (VSS) 之间摆荡。这完全不需要任何偏移,因此不再需要输出的高通滤波。这能够让耳机喇叭播放整个音频频带,提供更好的音质。
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  图 3. 含整合式电荷泵的接地置中 DirectPathTM 耳机放大器
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8 K4 r6 T( Q7 T 9207_134409942.jpg * Q7 S) q; o0 Z& e/ s
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  图 4 显示该高通滤波器的频率响应如何随着不同的 DC 阻隔电容产生变化。对于 16Ω 的固定负载阻抗,只要改变输出 DC 阻隔电容,截止频率便会随之变动。结果是当电容值减小,截止频率就会提高,而且越少音频低音内容能被传输到耳机喇叭。
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  图 4. 输出频率响应比较5 B" a. w2 @5 Q: E7 s
  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。
# d; y! y) k7 K, l9 S. n  Class-G 技术
2 M3 a( ^: o8 m- c5 T  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。
3 B6 _1 m( U2 f7 k6 y  c/ X* d( ^4 ]" N, \# q. s/ g- s) s

0 A8 k0 m* D% }' S# o: h- s 9207_134525427.jpg . l, b9 T3 d  t& T3 R

8 }2 M1 v: J2 @# s3 r6 X  图 5. AB 类接地置中耳机放大器运作
( {( x  b5 ~/ H3 w7 C  假设放大器的静态电流相较于流向负载的电流来说非常地小,即可推算电池电流与输出电流呈正比。# Z0 f  u+ \& q% x
  (等式 3)" \  v. I- Y/ a2 ], _& a% ]; ?
  显示 AB 类接地置中耳机简易示意图。随着音频的变化,整个输出 FET 的电压降幅也会变动。装置的功率损耗是电压降幅乘以电池电流 (IBATT) 所得的乘积。8 R) l( b" `7 u% W7 ]
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