D類功放IC應(yīng)用設(shè)計(jì)散熱注意事項(xiàng),D類放大器散熱設(shè)計(jì)
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D類放大器相比AB類放大器具有更高的效率和更好的熱性能。盡管如此,使用D類放大器時(shí)仍然需要慎重考慮其散熱。本應(yīng)用筆記分析了D類放大器的熱性能,并通過(guò)幾個(gè)常見(jiàn)的例子說(shuō)明了良好的設(shè)計(jì)所應(yīng)遵循的原則。
連續(xù)正弦波與音樂(lè)
在實(shí)驗(yàn)室評(píng)估D類放大器性能時(shí),常使用連續(xù)正弦波作為信號(hào)源。盡管使用正弦波進(jìn)行測(cè)量比較方便,但這樣的測(cè)量結(jié)果卻是放大器在最壞情況下的熱負(fù)載。如果用接近最大輸出功率的連續(xù)正弦波驅(qū)動(dòng)D類放大器,則放大器常常會(huì)進(jìn)入熱關(guān)斷狀態(tài)。
常見(jiàn)的音源,包含音樂(lè)和語(yǔ)音,其RMS值往往比峰值輸出功率低得多。通常情況下,語(yǔ)音的峰值與RMS功率之比(即波峰因數(shù))為12dB,而音樂(lè)的波峰因數(shù)為18dB至20dB。圖1所示為時(shí)域內(nèi)音頻信號(hào)和正弦波的波形圖,給出了采用示波器測(cè)量?jī)烧逺MS值的結(jié)果。雖然音頻信號(hào)峰值略高于正弦波,但其RMS值大概只有正弦波的一半。同樣,音頻信號(hào)可能存在突變,但正如測(cè)量結(jié)果所示,其平均值仍遠(yuǎn)低于正弦波。雖然音頻信號(hào)可能具有與正弦波相近的峰值,但在D類放大器表現(xiàn)出來(lái)的熱效應(yīng)卻大大低于正弦波。因此,測(cè)量系統(tǒng)的熱性能時(shí),最好使用實(shí)際音頻信號(hào)而非正弦波作為信號(hào)源。如果只能使用正弦波,則所得到的熱性能要比實(shí)際系統(tǒng)差。
連續(xù)正弦波與音樂(lè)
在實(shí)驗(yàn)室評(píng)估D類放大器性能時(shí),常使用連續(xù)正弦波作為信號(hào)源。盡管使用正弦波進(jìn)行測(cè)量比較方便,但這樣的測(cè)量結(jié)果卻是放大器在最壞情況下的熱負(fù)載。如果用接近最大輸出功率的連續(xù)正弦波驅(qū)動(dòng)D類放大器,則放大器常常會(huì)進(jìn)入熱關(guān)斷狀態(tài)。
常見(jiàn)的音源,包含音樂(lè)和語(yǔ)音,其RMS值往往比峰值輸出功率低得多。通常情況下,語(yǔ)音的峰值與RMS功率之比(即波峰因數(shù))為12dB,而音樂(lè)的波峰因數(shù)為18dB至20dB。圖1所示為時(shí)域內(nèi)音頻信號(hào)和正弦波的波形圖,給出了采用示波器測(cè)量?jī)烧逺MS值的結(jié)果。雖然音頻信號(hào)峰值略高于正弦波,但其RMS值大概只有正弦波的一半。同樣,音頻信號(hào)可能存在突變,但正如測(cè)量結(jié)果所示,其平均值仍遠(yuǎn)低于正弦波。雖然音頻信號(hào)可能具有與正弦波相近的峰值,但在D類放大器表現(xiàn)出來(lái)的熱效應(yīng)卻大大低于正弦波。因此,測(cè)量系統(tǒng)的熱性能時(shí),最好使用實(shí)際音頻信號(hào)而非正弦波作為信號(hào)源。如果只能使用正弦波,則所得到的熱性能要比實(shí)際系統(tǒng)差。
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下圖是我在Multisim下仿真的原理圖,可以把整
發(fā)表于 11-08 08:09
后置濾波器反饋D類放大器的優(yōu)勢(shì)和設(shè)計(jì)考慮電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《后置濾波器反饋D類放大器的優(yōu)勢(shì)和設(shè)計(jì)考慮.pdf》資料免費(fèi)下載
發(fā)表于 10-25 09:19
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AM574x散熱注意事項(xiàng)電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AM574x散熱注意事項(xiàng).pdf》資料免費(fèi)下載
發(fā)表于 09-19 11:25
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高效D類音頻功率放大器TPA2015D1數(shù)據(jù)表電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高效D類音頻功率放大器TPA2015D1數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
發(fā)表于 03-20 10:07
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