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數字功放原理,電路原理圖詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2025-10-17 

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數字功放原理,電路原理圖詳解-KIA MOS管


數字功放原理

數字功放也稱D類功放,與模擬功放的主要差別在于功放管的工作狀態。

數字功放原理,電路

數字功放利用極高頻率的轉換開關電路來放大音頻信號,采用異步調制的方式,在音頻信號周期發生變化時,高頻載波信號仍然保持不變。

因此,在音頻頻率比較低的時候,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音頻信號頻率,因此也不存在與基波之間的相互干擾問題。

數字功放的特點

1.音樂信號不能直接放大,需要先轉換為開關信號;

2.放大器工作在開關狀態,功率管是場效應管;

3.功放輸出端有線圈、電容組成的低通濾波器。

基本原理

數字功放原理,電路

①誤差校正:用于消除功放產生的失真。方法是,將功放輸出的信號采樣與輸入信號比較,用負反饋方式消除功放產生的失真。

②脈沖調制:將音樂信號變換為開關控制信號,用以控制開關橋。

③開關橋:是數字功放的功率放大部分。功率管采用場效應管,工作在開關狀態,因此可以獲得90%以上的效率。

④低通濾波器:將功率脈沖信號轉換為音樂信號。開關橋輸出的是大功率的脈沖信號,不能直接送喇叭。

⑤開關模式電源:給功放各部分電路供電。相較于模擬功放的環牛電源,開關電源的優勢主要是:重量輕,能穩壓。

數字功放電路原理圖

音頻信號(20~20K)經過一個PWM的調制,然后通過一個開關功率放大電路,把PWM信號放大,最后通過濾波器,把PWM信號濾除掉,這樣就剩下一個大功率的音頻信號可以直接推動喇叭。

數字功放原理,電路

一般數字功放方案的PWM頻率都是工作在300K~500k范圍,當工作頻率為300K時,經過解調電路之后,在1K以下的頻率響應比較好的低音炮,在每個周期內至少有300個PWM信號,因此可以完美的呈現低頻的音質。但對于高頻音質,比如音頻20K的模擬信號,每個音頻周期只能包含15個PWM脈沖,因此高音域音質表現就會較差。要提高高頻域的音質,就得提高音頻單周期內的PWM脈沖個數,但比較困難,其本質原因是因為調制鋸齒波的工作頻率越高,越難選擇開關管,開關的速度如果變慢了,容易發熱,想減輕發熱,就需要把死區調大,死區調大了,就導致失真變大。這個是一個兩難的選擇。于是選用極端快速的開關管,是數字功放第一要務。當工作頻率達到1~2M的時候,才能真正的把高音的失真減低,減低并不等于完美,這需要必須基于更先進的器件(更高的工作頻率的功率管)。

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