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图6 (略) ab 类放大器的效率比 a 类放大器高很多,且没有 b 类放大器的失真问题。ab 类放大器的效率可高达 65%。 d 类放大器 这是由一个 h-桥和一个负载组成的开关式放大器(图 7)。负载包括扬声器阻抗和一个无源滤波器。h-桥控制通过扬声器的电流,lc 滤波器则过滤开关噪声。为了更好地说明为什么这种方式比传统线性放大器更适合于移动或便携设备,我们必须查看各种结构的优劣之处。 图7 (略) 美国美国国家半导体公司的无滤波器 d 类放大器 lm4667(图 8)是全差分输入输出,用创新的调制器代替了 lc 输出滤波器。由于节省了输出滤波器,从而降低了元件数量,简化了电路设计,且减小了电路板面积。lm4667 用 delta-sigma 调制技术处理模拟输入信号,与传统的脉宽调制方式相比,降低了输出噪声和 thd。 图8 (略) delta-sigma 调制的优点 delta-sigma 调制的线性度优于 pwm(脉宽调制),此外还改善了噪底和 thd+n 性能。 ab 类放大器与 d 类放大器效率比较
4ω或者8ω。把负载阻抗降低到4ω以下将提高放大器输出器件上的消耗。输出fet的开通电阻值随电源电压而变化,它的典型值变化范围是400 mω~700 mω。不断地改变放大器的效率的最终结果是放大器的效率将被其内部消耗的能量值所限制。 同样,如果你的应用需要tpa2010d1的小封装而不是全额定输出功率,你可以切换到更低的电源电压从而在更低的功率上来改善其工作效率。 无滤波器d类放大器在输出端降低了功率,因而在该功率级别上d类放大器要优于ab类放大器:美国国家半导体(ns)的1.3w芯片放大器lm4667就是一个例子。ns有着长期出产ab类放大器的成功历史,几年前,该公司将其关注的方向扩展到了d类放大器。从芯片制造者的角度来讲,转移到d类放大器既不意味着ab类产品线的终结,也不表明要把它拆分成几个大的部分,而是说明该公司更愿意把自己的应用焦点集中到每一个新的器件。其他的芯片制造者在成长的市场中表明了自己公司的态度,它体现在制造商给市场带来的放大器的特征、功耗、封装选择等方面。 我们以lm4667为例,ns对移动电话和pda的关注促成了九焊锡凸块micro-smd封装,它的边长是1.5 mm,高