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    利用G類放大器和電荷泵技術在增強型放大器設計中以最少元件獲得

    作者: 時間:2013-11-14 來源:網絡 收藏
    摘要:Maxim采用創新G類技術和基于的架構,推出了增強型放大器。這些可理想用于要求高壓輸出的便攜應用,而不會犧牲效率或PCB空間。本應用筆記說明在揚聲器功率驅動電路中使用和G類技術的優勢。文中以MAX9730和MAX9788揚聲器放大器作為設計實例。


    概述

    便攜音頻應用中存在一個共同的問題,即揚聲器放大器的供電電壓有限。這些音頻系統通常采用鋰離子(Li+)電池供電,輸出額定值為3.7V。雖然3.7V電源足以保證系統的大多數元件正常工作,但是,為了提供令人滿意的聲壓,揚聲器放大器需要更高的供電電壓。因此,大多數揚聲器放大器的功率級都采用橋接負載配置,以便在揚聲器上產生兩倍的電源電壓。

    多數情況下使揚聲器電源電壓加倍就足以滿足要求,但有些應用需要更大的輸出功率。例如:壓電揚聲器(需要較高的電壓驅動)或需要較高聲壓的系統(例如GPS設備)。針對這些音頻應用的需求,唯一的解決方案是提升電源電壓,通常需要一個單獨的DC-DC升壓轉換器,從而增加系統的成本和復雜度。

    MAX9730和MAX9788利用提升電源電壓,以解決電源電壓問題。MAX9730適用傳統的動圈揚聲器,而MAX9788適用于陶瓷揚聲器。

    創新的電荷泵

    與標準的5V放大器相比,MAX9730和MAX9788使用電荷泵使輸出電平加倍。電荷泵完全集成在放大器內部,僅需兩個外部電容,可以使用0603微型表面貼裝電容。集成電荷泵產生幅度與電源電壓相等的負電壓,使供電電壓加倍,最終得到加倍的輸出擺幅。

    與DC-DC升壓轉換器不同,電荷泵具有較大的輸出阻抗,帶負載時會導致負電源跌落。MAX9730和MAX9788的設計能夠確保電荷泵的輸出阻抗足夠低,以提供足夠的輸出功率。傳統放大器采用3.7V供電時,可以向8Ω負載提供700mW的驅動,MAX9730在同等條件下可以提供1.3W輸出驅動。

    獨特的G類技術

    由于MAX9730和MAX9788用10V放大器替代手持設備中常見的5V放大器,保持高效率就成為延長電池壽命的關鍵。雖然D類技術具有高效率并常用于手持設備,但它不符合陶瓷揚聲器的驅動要求。設計挑戰非常明確 — 陶瓷揚聲器需要其它驅動技術。,一種并不知名的放大器技術,由于其完美的適應性被推向市場。
    電荷放大器相關文章:電荷放大器原理

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    關鍵詞: G類放大器 電荷泵 放大器設計

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