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工程師必看的功放電路的分類總結

e9Zb_gh_8734352 ? 來源:電子產品世界. ? 作者:電子產品世界. ? 2021-03-31 14:04 ? 次閱讀
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功放,顧名思義就是功率放大的縮寫,與電壓或者電流放大來說,功放要求獲得一定的、不失真的功率,一般在大信號狀態下工作。

因此,功放電路一般包含電壓放大或者電流放大電路沒有的特殊問題,具體表現在:

輸出功率盡可能大;

通常在大信號狀態下工作;

非線性失真突出;

提高效率是重要的關注點;

功率器件的安全問題。

而對于功放電路,也需要注意以上的問題,根據放大電路的導電方式不同,功放電路按照模擬和數字兩種類型進行分類。

模擬功放通常有A類、B類、AB類、G類、H類、TD功放,數字電路功放分為D類、T類,下文對以上的功放電路做詳細的介紹和分析。

01、A類功放(又稱甲類功放)

A類功放在信號的整個周期內都不會出現電流截止(即停止輸出)的一類放大器,但是A類放大器工作時會產生高熱,效率很低。

盡管A類功放有以上的弊端,但固有的優點是不存在交越失真,并且內部原理存在著一些先天優勢,它是一種完全的線性放大形式的放大器。在純甲類功率放大器工作時,晶體管的正負通道不論有或沒有信號都處于常開狀態,這就意味著更多的功率消耗為熱量。純甲類功率放大器在汽車音響的應用中比較少見,像意大利的Sinfoni高品質系列才有這類功率放大器。這是因為純甲類功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,。

02、B類功放(又稱乙類功放)

B類功放是指正弦信號的正負兩個半周分別由推挽輸出級的兩個晶體管輪流放大輸出的一類放大器,每一個輸出級晶體管只在信號波形的半個周期(180度)導通,為了對整個信號進行放大,使用了兩個晶體管,一個用于正輸出信號,另一個用于負輸出信號。通常會產生我們所說的交越失真。

通過模擬電路的調整可以將該失真盡量的減小甚至消失,B類放大器的效率明顯高于A類功放。

03、AB類功放(又稱甲乙類)

AB類功放界于甲類和乙類之間,推挽放大的每一個晶體管導通時間大于信號的半個周期而小于一個周期。通過對電路中的兩個晶體管進行偏置,使信號接近零(B類放大器引入非線性的工作點)時兩個晶體管導通;大信號時,晶體管轉換到B類工作方式。由此可見,小信號時兩個晶體管均保持有效工作,類似于A類放大器;大信號時,相應于波形的每半周,只有一個晶體管保持有效狀態,類似于B類放大器。

因此AB類功放有效解決了乙類放大器的交越失真問題,效率又比甲類放大器高,因此獲得了極為廣泛的應用。

04、D類功放(又稱丁類功放)

D類功放也稱數字式放大器,利用極高頻率的轉換開關電路來放大信號,輸出為開關波形,開關頻率遠遠高于需要恢復的信號的最高頻率。經過低通濾波后,輸出波形的平均值與實際的信號保持一致。由于工作時輸出級晶體管處于完全導通或完全關斷狀態,不會進入晶體管的線性工作區(這是導致其它類型放大器低效的原因),D類放大器具有極高效率(高達90%,甚至更高)。現代D類放大器可以達到與AB類放大器同等級別的保真度。

具體工作原理如下:D類功放采用異步調制的方式,在信號周期發生變化時,高頻載波信號仍然保持不變。

因此,在信號頻率比較低的時候,PWM的載波個數仍然較高,因此對抑制高頻載波和減少失真非常有利,而載波的變頻帶原理信號頻率,因此也不存在與基波之間的相互干擾問題。

05、G類功放

G類功放為一種多電源的AB類功放的改進形式,但它采用了兩路或更多的供電電源工作在小信號電平時,放大器采用較低的電源電壓供電。隨著信號電平的提升,使用自適應電源軌使得放大器自動切換到適當的電源電壓。由于只在必要時采用高壓供電而ab類放大器則始終采用高壓供電,G類放大器的效率高于AB類放大器。

該類功放的放大原理與AB類功放放大相同,一個重要特點是供電部分采用兩組或者多組電壓,低功率運行使用低電壓,高功率自動切換到高電壓。G類放大器的效率高于AB類放大器。

06、H類功放

H類功放的放大電路部分與AB類功放的原理相同,但是供電部分采用可調節多級輸出電壓的開關電源,自動檢測輸出功率進行供電電壓的選擇。通過調節其自身的電源電壓,最大程度地降低輸出級的壓降。可以采用多個分立電壓,也可采用連續可調的電壓。雖然與G類放大器技術類似,旨在降低輸出級電路的功耗,但H類放大器技術無需采用多個供電電源。H類放大器的設計比其它放大器復雜,需要額外的控制電路來預測、控制電源電壓。

07、K類功放

K類功放是集成了內部自舉升壓電路和各種功放電路,大家都知道D類功放只是眾多功放電路中其中一種效率比較高的數字功放。而K類功放只是根據需要將內部集成的自舉升壓電路和所需求的功放電路,如果需求效率高就加D類功放,要音質好就加AB類功放。

08、T類功放

該類功放的原理與D類功放的原理相同,但是信號部分采用DDP技術(核心是小信號的適應算法和預測算法)。信號進入功放的電流全部經過DDP進行運算處理后控制大功率高頻晶體管的導通或者關閉,從而達到信號的高保真線性放大。

該類功放具有效率高、失真小,信號質量可以與AB類功放媲美的一類功放。

09、TD類功放

該類功放的放大部分與AB類功放原理相同,但是供電部分采用完全獨立的高精度可調節無級輸出的可調節數字電源,電壓遞進值為0.1V,自動檢測功率來調節電壓的升高或者降低。

該類功放由于需要高精度可調節的數字電源,需要對電源有專門的設計,而不能集中在一個芯片上,因此,該類功放主要使用在高級音響上,而電路也比較復雜。對于后面6、7、9類功放,需要特殊的電源,因此不能將功能集中在一片IC上,而對于經典的A類,B類,AB類和D類功放有專門的IC。

總結:

在實際的設計中,需要各種類型的,應用在不同領域的功放電路,只需要以此為基礎,外加相應的電源或者處理模塊。

編輯:jq

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原文標題:硬件設計-功放(三)

文章出處:【微信號:gh_873435264fd4,微信公眾號:FPGA技術聯盟】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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