返回主站 | 设为首页 | 加入收藏      
   
 
  首页 关于我们 产品展示 方案设计 技术分享 行业资讯 联系我们  
 
电源管理IC
同步DC-DC升压IC
异步DC-DC升压IC
锂电充电管理IC
5V USB输入两节/三节锂电池升压型充电管理IC
移动电源双向快充IC
电池管理系统(BMS监控IC)
降压型锂电充电管理IC
升降压型锂电充电管理芯片
内置快充协议的锂电充电管理IC
内置快充协议车载充电器SOC
内置快充协议(DFP)的同步DC-DC降压控制器IC
快充协议IC
恒压充电电压可调开关型充电管理芯片
带OVP过压保护功能的单节线性锂电充电IC
磷酸铁锂电池充电管理IC
铅酸电池充电管理IC
充满截止电压可调磷酸铁锂/锂电充电管理芯片
高输入电压3A大电流锂电充电管理IC
超级电容充电IC
DC-DC升降压IC
过压过流OVP保护IC
DC-DC降压IC
高输入电压DC-DC降压IC
USB限流开关芯片
高耐压LDO
功放IC
马达驱动IC/步进电机控制芯片
数模(DAC)/模数(ADC)转换芯片
智能处理器
音量控制IC
模拟开关IC
电容式触摸感应IC
RGB LED呼吸趣味灯驱动IC
音频CODEC IC
方案设计
电压电平转换器IC
运算放大器
I/O扩展器IC
 
名称:
种类:
类别:

业务洽谈:

联系人:张顺平 
手机:17727550196(微信同号) 
QQ:3003262363
EMAIL:zsp2018@szczkjgs.com

联系人:姚红霞 
手机:17727550195 (微信同号)
QQ:3003214837
EMAIL:3003214837@qq.com

负责人联络方式:
手机:13713728695(微信同号) 
QQ:3003207580 
EMAIL:panbo@szczkjgs.com
联系人:潘波

 
当前位置:首页 -> 技术分享
电荷泵技术(无电感升压)在G类放大器中的应用
文章来源:永阜康科技 更新时间:2018/10/6 15:13:00
  1 引言

  便携音频应用中存在一个共同问题,即扬声器放大器的供电电压有限。这些音频系统通常采用锂离子(Li+)电池供电,输出额定值为3.7 V。虽然3.7 V电源足以保证系统的大多数元件正常工作,但是,为了提供令人满意的声压,扬声器放大器需要更高的供电电压。因此,大多数扬声器放大器的功率级都采用桥接负载配置,以便在扬声器上产生2倍的电源电压。

  多数情况下使扬声器电源电压加倍就足以满足要求,但有些应用需要更大的输出功率。例如:压电扬声器(需要较高的电压驱动)或需要较高声压的系统(例如GPS设备)。针对这些音频应用的需求,唯一的解决方案是提升电源电压,通常需要一个单独的DC-DC升压转换器,从而增加系统的成本和复杂度。

  G类放大器MAX9730和MAX9788利用电荷泵提升电源电压,以解决电源电压问题。MAX9730适用传统的动圈扬声器,而MAX9788适用于陶瓷扬声器。

  2 创新的电荷泵

  与标准的5 V放大器相比,MAX9730和MAX9788使用电荷泵使输出电平加倍。电荷泵完全集成在放大器内部,仅需两只外部电容,可采用0603微型表面贴封装的电容。集成电荷泵产生幅值与电源电压相等的负电压,使供电电压加倍,最终获得加倍的输出摆幅。

  与DC-DC升压转换器不同,电荷泵具有较大的输出阻抗,带负载时会导致负电源跌落。MAX9730和MAX9788能够确保电荷泵的输出阻抗足够低,以提供足够的输出功率。传统放大器采用3.7 V供电时,可以向8 Ω负载提供700 mW的驱动功率,而MAX9730在同等条件下可以提供1.3 W输出驱动功率。

  3 独特的G类技术

  由于MAX9730和MAX9788用10 V放大器替代便携设备中常见的5 V放大器,保持高效率就成为延长电池寿命的关键。虽然D类技术具有高效率并常用于便携设备,但它不符合陶瓷扬声器的驱动要求。设计挑战非常明确——陶瓷扬声器需要其他驱动技术。因此,G类放大器,一种并不知名的放大器技术,由于其完美的适应性被推向市场。

  G类放大器的工作原理类似于AB类放大器,区别在于G类放大器是多路供电电压,而非一路固定电压。随着输入信号幅度的变化,G类架构自动选择合适电源,从而使输出晶体管的压降最低,大大提高效率。G类放大器通常由两路正电源供电,高电源用于输出较高电平,低电源用于输出低电平。

  G类放大器MAX9730和MAX9788则以独特的方式利用G类技术,它们由电荷泵产生负压,而非高、低正电源。当放大器产生较小的输出信号时,放大器由电池电压和地作为供电电源。这种模式下,器件的工作方式与常见的5 V AB类放大器(图1a)类似。当输出信号超出电源电压时,放大器选择电池电压和负电荷泵输出供电(图1b)。由此,G类放大器的输出信号远远高于传统放大器的信号。

 

 

 

  MAX9730和MAX9788可以确保在两电源之间切换不会产生音频杂音。当输出信号达到VCC和GND供电所允许的极限时,负电源被自动连接至输出级。这样,输出信号不会在负摆幅侧出现削顶,仍箝位于其正摆幅。为了校正这一点,放大器给负极性输出增加额外的校正信号,如图2所示。分别观察正、负输出时,正半周波形被明显削顶,而负半周存在明显失真。尽管这些信号出现了严重的失真,但却被严格控制,充分利用了该架构的优势。施加到负载上的实际输出信号没有失真。

 

 

 

  4 结束语

  将G类技术与负压电荷泵相结合,MAX9730和MAX9788可为音频设计所存在的共同问题提供了有效解决方案。大多数内部提供升压的放大器都需要大尺寸电感,而MAX9730和MAX9788只需使用两只小尺寸电容即可,有助于节省PCB空间和成本。MAX9730和MAX9788利用高效G类架构降低电流消耗,并改进现有设计。



 
 
 
    相关产品  
HT97230(带3D环绕音效、低音增强的免电容高保真G类耳放IC)
HTR3212(12路RGB LED驱动芯片)
HT97180(1.6V超低电压、无POP声、免电容差分输入125mW立体声G类耳机放大IC)
HT97220(免电容高保真差分输入125mW立体声G类耳机放大IC)
HT862(内置自适应同步升压/AGC/限温功能8W单声道智能音频功率放大器)
IS31FL3236/SN3236/HTR3236(36路RGB LED呼吸趣味灯驱动IC)
IU8202(无POP声、低功耗400mW单声道G类耳放IC)
LGS5148(48V输入600mA输出同步降压IC)
HT4822(免输出电容80mW立体声G类耳放IC)
IU8200(300mW单声道G类耳机放大IC)
 
M12269 HT366 ACM8629 HT338 
深圳市永阜康科技有限公司 粤ICP备17113496号  服务热线:0755-82863877 手机:13242913995