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LC滤波器和磁珠电容的区别是什么
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LC滤波器
磁珠
以ft2910为例讲述D类功放为什么不用还原就可以直接驱动喇叭
LC滤波器和磁珠电容的区别
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(2)
王婷
2021-1-6 11:37:42
最近有朋友问我,D类功放输出是方波,为什么不需要还原成模拟信号给到喇叭?这个问题就要看喇叭本身,喇叭的电子模型是电感(线圈)和电阻构成的。本身相当于一个LR滤波器。电感量一般在20~50uH,电阻常用的如4欧。
以电感量33uH为例,下图是LR滤波器的频响曲线,截止频率大概在20KHz左右,而D类功放PWM的频率都比较高,例如ft2910在400KHz左右,所以喇叭本身的LR滤波器完全能够解调出模拟信号。
以ft2910为例,输入1khz 正弦波,VOP,VON直接接喇叭,不接LC或者磁珠,示波器测量VOP-VON波形和流过喇叭的电流波形,橙色为VOP-VON,绿色为喇叭上的电流:
示波器上可以看出,1KHz在喇叭电流波形上完整的还原。
结论:喇叭本身就可以完整的还原信号,不需要外部滤波器。
对上图进一步展开放大:
PWM方波对应的喇叭电流上有高频的纹波(这个纹波频率也是400KHz)超出了人耳的频率范围,所以对音质基本不会影响。但是在做EMI测试时机器仍然可以捕捉到一定的高频辐射,而通过LC或者磁珠,再一次滤波时,就会让高频纹波减小,高频分量少了,EMI辐射就会大大降低。这就是为什么有的在输出端加LC滤波器或者磁珠电容。
最近有朋友问我,D类功放输出是方波,为什么不需要还原成模拟信号给到喇叭?这个问题就要看喇叭本身,喇叭的电子模型是电感(线圈)和电阻构成的。本身相当于一个LR滤波器。电感量一般在20~50uH,电阻常用的如4欧。
以电感量33uH为例,下图是LR滤波器的频响曲线,截止频率大概在20KHz左右,而D类功放PWM的频率都比较高,例如ft2910在400KHz左右,所以喇叭本身的LR滤波器完全能够解调出模拟信号。
以ft2910为例,输入1khz 正弦波,VOP,VON直接接喇叭,不接LC或者磁珠,示波器测量VOP-VON波形和流过喇叭的电流波形,橙色为VOP-VON,绿色为喇叭上的电流:
示波器上可以看出,1KHz在喇叭电流波形上完整的还原。
结论:喇叭本身就可以完整的还原信号,不需要外部滤波器。
对上图进一步展开放大:
PWM方波对应的喇叭电流上有高频的纹波(这个纹波频率也是400KHz)超出了人耳的频率范围,所以对音质基本不会影响。但是在做EMI测试时机器仍然可以捕捉到一定的高频辐射,而通过LC或者磁珠,再一次滤波时,就会让高频纹波减小,高频分量少了,EMI辐射就会大大降低。这就是为什么有的在输出端加LC滤波器或者磁珠电容。
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李勇俊
2021-1-6 11:37:45
LC滤波器和磁珠电容的区别:
LC滤波器由于电感量大,所以截止频率低,对高频的抑制有非常好的效果,但是体积大成本高的缺点也是比较明显;
磁珠电容:磁珠电容的优势就是体积小成本低,在功率不是很大情况下,例如10W以下高频能量本身就相对小,加上磁珠本身的特性,频率越高阻抗越大,高频的衰减越多,所以也能解决EMI的问题。
LC滤波器和磁珠电容的区别:
LC滤波器由于电感量大,所以截止频率低,对高频的抑制有非常好的效果,但是体积大成本高的缺点也是比较明显;
磁珠电容:磁珠电容的优势就是体积小成本低,在功率不是很大情况下,例如10W以下高频能量本身就相对小,加上磁珠本身的特性,频率越高阻抗越大,高频的衰减越多,所以也能解决EMI的问题。
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