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數控D類功放系統的設計與分析

作者: 時間:2012-11-20 來源:網絡 收藏

摘要:介紹了一款基于DDX功率驅動技術、既具有USB數字音頻接口又具有模擬音頻接口的數控系統。采用AT89C2051作為主控芯片,通過事件掃描方式讓控制曼有效率,通過I2C總線讓TDA7449芯片具有16階的音量控制、16階的音調控制、聲道選擇、靜音控制等功能;利用數學模型,分析了該數控具有和很好的音調控制功能;通過LC二階濾波電路的分析和設計,讓功放的最大總諧波失真控制在0.5%以內。
關鍵詞:

引言
D類功放以其效率高、發熱量低、體積小、便攜等特點在汽車、手持設備、多媒體等領域的音響系統中占據了重要的地位。但保真度不夠是D類功放一直無法完全替代A類、AB類功放的根本原因。本文設計了一種數控D類功放,通過一些關鍵環節的設計,并加以理論分析,通過測試,在20 Hz~20 kHz音頻范圍內,實現了、低失真、

1 系統原理分析
1.1 D類功放效率分析
功放的實質是把電源提供給放大器的直流功率,轉換成負載的交流功率。D類功放以效率高、體積小為主要優點,采用兩個相位相反的PWM驅動差分輸出方式,理論上效率可以達到100%。下面是方波的傅里葉級數:
a.JPG
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但由于場效應管的開關損耗和各模塊元件的損耗,不可能達到100%。再考慮到CMOS場效應管導通電阻損耗、偏置電流損耗、輸入電容充電損耗等,使得一般的D類功放在8 Ω負載時效率為85%左右。其效率仍要比目前市場上廣泛采用的AB類功放效率高很多。
1.2 音調電路分析
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電路設計中,低音控制中的R2選擇2 kΩ,Ri為25 kΩ,C1為150nF,C2選擇為330nF。根據式(1)求出轉折頻率為32 Hz。高音控制中,C1為5.6 nF,而Ri為25 kΩ,根據式(2)求出轉折頻率為1 137 Hz。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/175996.htm

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