
放大器中以热量形式耗散的功率损耗是由输出晶体管的静态电流开销、开关损耗和导通电阻引起的。这些放大器可以使用更小的散热器——甚至没有散热器。因此,D类放大器非常适合高功率、紧凑的设计。
这是A类功率放大器的最基本配置,请注意负载电阻RL直接连接到集电极支路。此配置称为通用发射极放大器A类的基本CEAA。
绘制进入放大器的瞬时输入功率直方图。下图显示,很大比例的放大器输入样本的功率应导致放大器输出端的增益压缩。许多信号样本的功率高于0dBm,其中放大器表现为非线性。
功率放大器的阻尼系数是指负载阻抗(扬声器阻抗)与源阻抗(扬声器输出阻抗)的比值。阻尼系数越高,放大器对其连接的扬声器的控制就越大。高阻尼系数伴随着低放大器输出阻抗。一般来说,阻尼系数大于20意味着放大器应该非常准确地控制扬声器。
接下来,设计人员需要选择所选功率级别的通道数。音频行业的标准功率电平通常是1%或10%THD+N的输出功率电平。指定功率级别时,请务必注意它是峰值功率还是连续功率。最有可能的设计是立体声放大器配置,因此需要创建两个通道。
降低ADC采样速率会导致采集时间延长,这会降低ADC驱动器放大器的带宽要求,从而扩大可选设备的群集。带宽更低的放大器一般具有相对更低的静态电流。所以,降低ADC采样速率不仅会降低ADC功耗,还会降低配套使用的放大器的功率要求。
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在许多设计中,D类音频放大器通常采用使用环路滤波器、PWM和开关功率级的闭环拓扑结构。这将有助于抑制功率级的线性度以改善THD+N。
功率放大器是点在特性线极端处的一种放大器。当没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率。根据定义,静态点为0,信号以一PNP型BJT与原射级跟随器相接,形成所谓的又称为。
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