模拟功率放大器
模拟功率放大器的发展一直侧重于提高保真度,同时提升放大器能效。根据工作点或偏置点以及导通时输入信号周期的百分比,放大器可分为 A、B、AB 或 C 类放大器(图 1)。
图 1:A、B、AB 和 C 类模拟放大器的工作偏压和信号传导。(图片来源:Digi-Key Electronics)
A 类放大器(左上)在输入信号的整个周期内导通。其偏置点位于输入 - 输出工作特性的中点。信号保真度出色,但由于放大器始终处于开启状态,即使没有输入信号,能效也通常较低。
B 类(左下)放大器旨在通过在截止频率下偏置放大器来提高能效。放大器仅导通半个输入周期。通常,电路配置为推挽拓扑,以放大正输入和负输入转换。在没有信号的情况下,放大器不会导通,从而提高了能效。由于在输入极性的转换点处可能发生交越失真,从而造成保真度损失,因此会抵消这一优势。
若要解决交越失真问题,可以稍微向上移动放大器的偏置点。这样就产生了 AB 类放大器(右上)。此类放大器通常也用于推挽式配置。AB 类放大器是音频电源应用中最常见的类型。
C 类放大器(右下)设计用于在输入周期的很小一部分上导通。它的特点是能效高,但保真度差。这些放大器适用于射频功率设计,其中输出负载是谐振电路,可恢复正确的波形。
有关提高这些模拟放大器能效的策略主要侧重于:将放大器的导通相位降至尽可能最短的持续时间,如 C 类放大器所示。
D 类基础知识
D 类放大器采用不同的方法,其工作方式与开关模式电源非常相似(图 2)。
图 2:D 类放大器将模拟输入转换为 PWM 波形,以完全打开或关闭 FET 开关。输出低通滤波器可恢复扬声器的模拟波形。(图片来源:Digi-Key Electronics)
D 类放大器将输入模拟信号转换为脉冲宽度调制 (PWM) 波形。PWM 波形为每个脉冲完全打开或关闭推挽式 FET 输出级。当其中一个 FET 导通时,通过它的电流很高,但其上的电压非常低,因此仅在导通和关断状态之间的短暂转换期间消耗功率。同样,当该 FET 关断时,两端的电压很高,但电流接近零。此时,除了状态转换之外也没有功率耗散。