Как сделать усилитель класса d

Собираем собственный аудио усилитель профессионального уровня не (очень) дорого

Получаем потрясающий стереозвук на основе платы 3e Audio Д-класса

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Перевод статьи с сайта IEEE Spectrum, автор – Гленн Зорпет

Вкратце, усилитель Д-класса работает, преобразуя аналоговый сигнал в переменную последовательность квадратных импульсов фиксированной амплитуды. Эти импульсы включают и выключают транзисторы, а выход транзисторов преобразуется обратно в аналоговый сигнал, более громкий. Когда я писал свою первую статью, аудиоустройства Д-класса были сравнительно новыми, и аудиофилы спорили по поводу того, могут ли они звучать так же хорошо, как устройства класса АБ или А.

Сейчас уже никто не спорит по этому поводу. На рынке представлено множество усилителей класса Д, и лучшие из них доминируют в верхних позициях списков.

Разработка и создание усилителя Д-класса – предприятие, достойное похвалы. Если вы решите пойти таким путём, я отдаю вам честь и предлагаю начать с прекрасной статьи Цезаря Чирилы на сайте All About Circuits. Но если всё, что вы хотите – это максимальное соотношение качества к цене, лучшей стратегией будет тщательно выбрать модуль усилителя и другие компоненты из огромного количества готовых вариантов. Именно это я и сделал. Не стоит благодарности.

Усилитель состоит из двух базовых компонент: источник питания и схема. После пары недель исследований и оценок я остановился на схеме EAUMT-0050-2-A усилителя Д-класса от 3e Audio, компании из Шэньчжэня. Она основана на прекрасном чипе усилителя от Texas Instruments, TPA3250, хорошо показавшем себя в сравнении с усилителями Д-класса, собранными из отдельных компонентов.

TPA3250 может работать с динамиками на 8 Ом или 4 Ом, а его эффективность составляет 92%, согласно данным от TI. Он может принимать симметричные входные сигналы (часто используемые в музыкальных студиях и других профессиональных вариантах применения) или односторонние (обычно используемые в потребительских аппаратах).

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Музыкальная композиция: усилитель (вверху) использует коннекторы XLR (слева на фото) для ввода сигнала, типичные для профессиональной аппаратуры. Внутри его главные части – это трансформатор от AnTek Products Corp. (второй сверху), плата выпрямителя от Xkitz Electronics (третья сверху) и модуль усилителя от 3e Audio (внизу) на основе Texas Instruments TPA3250.

Источник

Усилитель звука класса D 1250Вт

По моему мнению, усилитель D класса является оптимальным решением по соотношению стоимости и мощности устройства. Высокое КПД сочетается с невысоким тепловыделением радиатора, что позволяет экономить на использовании больших по своему размеру радиаторов. Собрав такой усилитель мощности, я не беспокоюсь по поводу перегрева и при этом получаю максимально высокое качество звучания.

Схема усилителя звука класса D 1250Вт

Предлагаю вам достаточно простую схему усилителя звука, по которой я собрал усилитель D класса. Этот усилитель звука обеспечивает максимально качественный звук и при этом используемые компоненты отличаются минимальной стоимостью. Возможно изготовление усилителя с мощностью в 25-1250 Вт. В приведенной таблице вы можете увидеть какие необходимы радиодетали для конкретного показателя мощности.

Усилитель на любую мощность от 25 до 1250 Вт

Печатная и монтажная плата усилителя звука класса D 1250Вт

Выходная мощность Рвых УМЗЧ рассчитывается по таблице

При наладке УМЗЧ приходится многократно измерять его выходную мощность, особенно если хочется “выжать” из схемы максимум. Выходная мощность Рвых рассчитывается по формуле, связывающей выходное напряжение усилителя Uвыx и сопротивление нагрузки Rн.

Учитывая квадратичную зависимость Рвых от Uвых, приходится постоянно держать под рукой калькулятор. Для упрощения расчетов можно воспользоваться таблицей. В столбцах указаны значения Rн, в строках — значения Uвых, а соответствующие им значения Рвых — в последнем столбце. Для вычислений необходимо мощность брать в ваттах, сопротивление — в омах, напряжение — в вольтах.

Источник

Малыш класса D для шириков своими рукам из комплектующих с Алиэкспресс

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Вот такой получился малыш класса D для шириков. Честные 50 Ватт на канал среднеквадратичной мощности

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Есть у меня тяга к миниатюрным устройствам. Еще в школе увлекался паянием приемников в спичечном коробке.
В нынешней системе в машине изначально применил очень компактные и достаточно мощные усилители класса АВ марки ACV серии MX.
За последние годы появилась масса усилителей класса D по параметрам не уступающих и даже превосходящих АВ, при этом с высоким КПД и небольшими габаритами. Углубляться в сравнение классов не буду, ибо это тема отдельного холивара без победителей.
Короче, заклинило меня на классе D. Первым шагом было приобретение на вторичке очень мощного и миниатюрного SWAT PDA 4.175. Мостами пустил его на Вархеды URAL (Урал) AS-W165MB.
Результат был ощутимый. Тяжелые Вархеды заиграли быстрее и хлестче. Оно и понятно, демпинг-фактор (иными словами контроль) класса D на порядки выше, чем у АВ.
Возникла мысль попробовать и на шириках клас D.
Да и руки чесались попаять-покрутить.
Почитал обзоры, форумы, посмотрел даташиты и для начала выбрал TPA3118 или TPA3116. Заводской даташит легко гуглится. Цитировать его нет смысла.
Нашел реально за сущие копейки на Али такие платы

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

И повышающий преобразователь для питания

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

И что бы совсем все было красиво, корпус из аллюминия

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Плюсом заказал кучу мелочевки: переменники на 50кОм, коннекторы, стоечки, винтики, гаечки.
Посылки пришли одновременно и очень бысторо.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Первые впечатления. Восторги и огорчения.
Подключил на столе. Плату DC-DC запитал от внешнего блока питания 12В 30А, на выходе для начала выставил 19В. Нагрузил на 4 Омный центральный канал от домашнего кинотеатра. Звук с компа, звуковая карта Acus Xonar D1. И офигел от звука. Реально кристально чистый. В записях проявились неведомые ранее мельчайшие детали. Однако, как и писали на форумах, усилитель шумел. Причем, уровень шума зависел от положения входного регулятора чувствительности. В средней части — особо шумно. Способ решения был уже известен: зашунтировать вход резистором около 10 кОм и уменьшить общий коэффициент усиления до 26 дБ. По умолчанию он выставлен максимальным — 32 дБ.
А пока решил поднять напряжение до 24В (максимальное 26В).
Иииии… Упсссс… Искры и дымок из одного смд конденсатора на одной плате и следом на второй. Красота… Восторг и шок…
Недолго музыка играла…
Ан, нет! Музыка продолжала играть))))
Короче пробило смд не электролиты шунтирующие питание. Заменил их простыми, припаяв к выводам электролитов, шунтирующих питание.
Заодно припаял 10 кОм параллельно входу, поменял резисторы определяющие коэффициент усиления и на точки Mute припаял конденсатор 10,0 мкФх25В для небольшой задержки включения после подачи питания.
Ниже все в картинках.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Включение от АСС сделал просто. Транзисторный ключ управляет реле по появлению-пропаданию АСС. На входе ключа RC цепь дает задержку включения примерно 1,5 сек при появлении АСС и задержку отключения менее 0,5 сек при пропадании АСС.

Пошла сборка в корпус.
Выбрал слишком тонкий по высоте корпус при покупке. Пришлось убрать радиаторы на плате DC-DC, а силовые элементы вынести на проводах и прикрутить на дно корпуса.
На входе цепи питания +12В поставил дроссель индуктивностью 0,2мГ. Выдрал из компового блока питания.
При сборке использовались особые аудиофильские секреты)))
Входные коннекторы RCA покрыты восточной позолотой из золота, полученного ускоглазыми алхимиками по секретной рецептуре. Соединения от входных коннекторов то входов плат выполнены витой парой из бескислородной медной моножилы.
Все на фото.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

В итоге. Ничего не шумит. Играет кристально чисто и детально.
Я более, чем доволен.
Всем мира, добра!
Возможно мой опыт по самостоятельной сборке АЗ компонента даст кому то толчок для творчества.

Источник

Усилитель мощности класса D на базе IRS2092 [2021]

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

В данной статье речь пойдет об опыте автора в построении усилителя мощности класса D, на базе популярной микросхемы IRS2092 от Infineon. Подробно, принципы работы самой микросхемы в статье освящаться не будут, разобраны лишь основные, моменты которые необходимо знать при повторении.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

1. VAA: Положительная шина плавающего питания аналоговой части микросхемы;
2. GND: Плавающая аналоговая земля;
3. IN-: Инвертирующий аналоговый вход;
4. COMP: Вход компаратора (вывод фазовой компенсации);
5. CSD: Вывод для подключения таймингового конденсатора для задания времени отключения;
6. VSS: Отрицательная шина плавающего питания аналоговой части микросхемы;
7. VREF: Вывод с опорным напряжением 5,1 В;
8. OCSET: Вывод для программирования порога токовой защиты нижнего ключа;
9. DT: Вывод для программирования значения мертвого времени;
10. COM: Земля микросхемы и драйвера нижнего уровня;
11. LO: Выход драйвера нижнего уровня;
12. VCC: Вывод питания микросхемы;
13. VS: Плавающая земля драйвера верхнего уровня;
14. HO: Выход драйвера верхнего уровня;
15. VB: Плавающее питание драйвера верхнего уровня;
16. CSH: Вывод для программирования порога токовой защиты верхнего ключа.

Типовая схема включения IRS2092 из официального даташита:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Правильно должно быть так:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Схема автора. Ввиду отсутствия позиционных обозначений на схеме из даташита, разбор схемы усилителя класса D на базе IRS2092, будет производить на примере авторской схемы.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Результирующее сопротивление гасящих резисторов питания аналоговой части рассчитывается по следующей формуле:

Теперь, чтобы найти необходимое значение сопротивления для каждого из резисторов, необходимо полученное результирующее значение умножить на 1,5 (для положительного плеча) или разделить на 1,5 (для отрицательного плеча).

В авторском варианте: Id5 = 32/12000 = 0,002666 А = 2,6 мА.

Конденсаторы C18 и C13 сглаживают пульсации на входе и на выходе стабилизатора напряжения, соответственно.

Как выше уже упоминалось, IRS2092 имеет возможность ступенчатого задания необходимой продолжительности мертвого времени (оно задается с помощью резисторов R36 и R37). Всего ступеней четыре: 25, 40, 65 и 105 нс. Установленное значение мертвого времени зависит от напряжения на девятом выводе микросхемы DT.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Значение мертвого времени в авторском варианте усилителя выбрано равным 65 нс. Другие значения мертвого времени автор не использовал, хотя в теории, при использовании быстрых ключевых транзисторов IRFB5615, возможно как минимум на одну ступень снизить значение мертвого времени, что может положительно сказаться на уровне всех видов искажений.

Ниже приведена таблица, где указана максимальная выходная мощность, среднее и амплитудное значение выходного тока, в зависимости от напряжения питания усилителя и сопротивления нагрузки:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Указанные значения выходной мощности справедливы при использовании достаточно мощного, стабилизированного источника питания. При использовании не стабилизированного источника питания, фактическое значение выходной мощности будет ниже.

Говоря о выходном фильтре, невозможно не вспомнить об остатке несущей частоты на выходе усилителя. Остаточная величина несущей частоты зависит от номиналов выходного фильтра и от самого значения несущей частоты. В авторском варианте усилителя, с авторскими номиналами элементов выходного фильтра, зависимость остаточной величины несущей от ее частоты, выглядит следующим образом:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
(Остаток несущей на выходе авторского варианта усилителя, несущая частота 350 кГц)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Некоторое спектрограммы нелинейных искажений:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

(Спектрограмма нелинейных искажений, нагрузка 4 Ом, выходная мощность 16 Вт)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

(Спектрограмма нелинейных искажений, нагрузка 8 Ом, выходная мощность 8 Вт)

Некоторые спектрограммы интермодуляционных искажений:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

(Спектрограмма интермодуляционных искажений, нагрузка 4 Ом, выходная мощность 16 Вт)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

(Спектрограмма интермодуляционных искажений, нагрузка 8 Ом, выходная мощность 8 Вт)

Максимальная выходная мощность на нагрузку 4 Ом (резистор) = 155 Вт;
(Напряжение питания при этом просело с +/- 46 до +/- 42 В).

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Такой же эксперимент был проведен при большем значении выходной мощности усилителя (130 Вт), результат получился следующий:

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Стоит уточнить, что искажения измерялись на частоте 1 кГц. Зависимость нелинейных и интермодуляционных искажений от значения несущей частоты, будет гораздо боле выражена на более высоких частотах.

Синусоидальный сигнала на выходе усилителя. Далее будут показаны осциллограммы синусоиды различной частоты на выходе усилителя.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
(Частота 1 кГц, нагрузка 4 Ом)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
(Частота 3 кГц, нагрузка 4 Ом)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
(Частота 5 кГц, нагрузка 4 Ом)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
(Частота 10 кГц, нагрузка 4 Ом)

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
(Частота 20 кГц, нагрузка 4 Ом)

Начиная с частоты 5 кГц, становится отчетливо видна дискретность выходного сигнала и некоторые паразитные выбросы. Однако, боятся этого не стоит, поскольку ни один динамик, в силу своей механической инерционности не сможет воспроизвести сигнал в том виде, в котором вы видите это на экране осциллографа. Из-за той же инерционности динамика, форма сигнала будет сглажена и вы услышите самый обычный, привычный синус или другой сигнал.

Немного фотографий авторского варианта усилителя.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

И в завершении статьи, выражаю благодарность Антону Наймушину и Илье Симонюку, за безвозмездном предоставленные автору радиоэлементы!

Источник

Основы конструирования усилителей класса D

Hugo Letourneau, Future Electronics

Истинные аудиофилы всегда мечтали сконструировать идеальный усилитель, абсолютно достоверно воспроизводящий каждый звук, записанный на студии. Возможно, они начали мечтать об этом, когда, получив первые уроки электроники, узнали, что топология класса A дает великолепные результаты с точки зрения линейности. Иногда горячие студенты, невзирая на предупреждения своих учителей, пытались изобрести велосипед, посвятив себя созданию усилителя класса A с выходной мощностью 150 Вт на канал, чтобы поразить всех друзей мощным и совершенным звуком. И каждый раз, когда разработка подходила к финальной стадии, выяснялось, что усилитель, по большому счету, представляет собой мощный обогреватель, а его корпус является раскаленным радиатором для транзисторов выходного каскада.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d

Затем эти студенты начинали увлекаться вопросами снижения энергопотребления, и делали усилители класса B или AB, а наиболее усердные, исследовав все топологии, останавливались на классе D. Для новичков в конструировании усилителей сообщим. В усилителе класса A выходной транзистор усиливает весь сигнал, т.е., 360°. В системах класса B каждый транзистор усиливает только одну полуволну сигнала, или 180°.

Усилители класса AB занимают промежуточное положение с диапазоном, примерно, от 180° до 270°, в зависимости от тока покоя выходного каскада. Усилители класса D часто называют «цифровыми» усилителями, так как выходные транзисторы работают в ключевом режиме, генерируя прямоугольные импульсы, а выходной сигнал на громкоговорители подается через фильтры. Основное преимущество топологии класса D – обусловленный ее цифровым характером высокий КПД, который может превышать 90%. Типовые схемы для каждой топологии выходного каскада показаны на Рисунке 1.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
Рисунок 1.Слева направо: типичные базовые схемы усилителей классов A, B или A/B, и полномостового усилителя класса D.

Усилители класса D известны более 25 лет, но настоящую популярность приобрели лишь 10-15 лет назад, или около того. Из за их высокого КПД, они использовались, главным образом, на низких частотах при больших уровнях мощности, т.е., для управления сабвуферами, и очень редко – в средне- и высокочастотных приложениях, вследствие значительных искажений, связанных с несовершенством технологии переключающих схем того времени.

Чтобы сделать усилитель класса D с приличным звучанием, необходимо учесть множество параметров, не пропустив ни одного элемента в цепи прохождения сигнала. Без этого не удастся добиться хороших звуковых характеристик во всем диапазоне частот. На Рисунке 2 изображена простая блок-схема типичного цифрового усилителя. Каждый прямоугольник этой блок-схемы должен быть тщательно выверен и согласован с остальными. Лишь в этом случае можно достичь определенного баланса и создать усилитель, отвечающий требованиям нашего уха.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
Рисунок 2.Путь прохождения сигнала в усилителе класса D.

Каскад ШИМ-модулятора

ШИМ сигнал можно получить с помощью как аналоговой, так и цифровой схемы, точно так же, как аналоговым или цифровым может быть источник звука. Проще всего получить сигнал ШИМ сравнением треугольного напряжения со звуковым сигналом, как это показано на Рисунке 3. Если источник сигнала цифровой, превратить импульсно-кодовую модуляцию в ШИМ можно, используя цифровой сигнальный процессор. В любом случае, первостепенное значение для формирования ШИМ сигнала имеют величина джиттера и стабильность всех генераторов, так как несколько пикосекунд среднеквадратичного значения джиттера навсегда похоронят мечты о создании усилителя c отношением сигнал/шум лучше 100 дБ. В цифровых ШИМ системах добавляется ошибка квантования, порождаемая конечным числом уровней ШИМ.

Как сделать усилитель класса d. Смотреть фото Как сделать усилитель класса d. Смотреть картинку Как сделать усилитель класса d. Картинка про Как сделать усилитель класса d. Фото Как сделать усилитель класса d
Рисунок 3.Простой ШИМ-модулятор.

Методы формирования шумов совершенствовались на протяжении многих лет, в результате чего появились новые технологии, такие, как PDM (pulse-density modulation – плотностно-импульсная модуляция) и дельта-сигма модуляция, которые, теоретически, позволяют сместить спектр шумов дискретизации далеко за область полезных частот, где они могут быть эффективно подавлены фильтрами.

Компаратор должен иметь большую скорость нарастания напряжения и, желательно, двухтактный выходной каскад. Хороший выбор – микросхема LMV7239, имеющая время задержки распространения сигнала 45 нс и время нарастания/спада 1.2 нс. Немаловажное значение имеет качество трассировки печатной платы, чтобы предотвратить возникновение «звона». Помимо этого, весьма критична топология распределения шин питания и развязывающих конденсаторов. Небрежность в этом вопросе может приводить к увеличению уровня джиттера выходного сигнала. Следует, также, избегать чрезмерной емкостной нагрузки на линию, соединяющую выход модулятора с драйвером MOSFET транзисторов.

Несимметричный или дифференциальный?

Прежде чем выбирать, каким будет выходной каскад, – несимметричным или дифференциальным, – очень важно понять влияние этого выбора на характеристики конструкции. Несимметричный режим выгоднее с точки зрения количества и цены компонентов, но для предотвращения постоянного смещения выхода потребуется развязывающий конденсатор. Кроме того, все колебания напряжения питания неизбежно передаются прямо на выход, еще более увеличивая уровень искажений. Поэтому использовать несимметричную схему без обратной связи невозможно.

Дифференциальный режим затратнее, но дает много преимуществ, таких как меньший уровень четных гармоник, улучшенная устойчивость к колебаниям питающего напряжения, меньшая мощность, рассеиваемая каждым транзистором, и более простое решение задачи устранения постоянного смещения, не требующее развязывающих конденсаторов. Обратная связь может улучшить выходной сигнал, однако дифференциальная топология без обратной связи искажает сигнал намного меньше, чем несимметричная.

Выходной MOSFET каскад и драйвер

В схеме, изображенной на Рисунке 2, важны все элементы, но два из них оказывают наибольшее влияние на искажения выходного сигнала. Это MOSFET транзисторы и их драйвер. Качество звука очень зависит от формы импульсной последовательности, и любое отклонение ШИМ сигнала от идеального ухудшает его качество.

Для этого каскада важны, и должны быть рассмотрены, многие характеристики MOSFET транзисторов:

Любой из этих параметров влияет не только на качество звука, но и на рассеиваемую транзисторами мощность. «Мертвое время» – это задержка между выключением одного транзистора и включением другого, время, в течение которого оба транзистора выключены (или находятся в процессе выключения). При отсутствии мертвого времени, скорее всего, будет возникать ситуация, когда один транзистор выходного каскада уже открыт, а другой еще не закрыт, вследствие чего ток от положительной шины питания будет протекать к отрицательной шине напрямую через два открытых транзистора. Этот ток называется сквозным и должен быть минимизирован подбором соответствующего мертвого времени. Сквозной ток является основной причиной нелинейных искажений в системах класса D. Недостаточное мертвое время может ухудшить коэффициент нелинейных искажений на проценты. Выбор MOSFET транзисторов и симметрия плеч выходного каскада – важнейший момент в проектировании высококачественного усилителя.

Ток управления затвором MOSFET транзистора должен соответствовать его емкости, чтобы иметь малые времена нарастания и спада импульсов на входе транзистора, которые, в свою очередь, обеспечат крутые фронты в выходном сигнале. В свою очередь, источник питания должен быть способен отдавать большие импульсные токи.

Мощность рассеивания и правильный выбор MOSFET транзистора

Транзисторы в переключающих каскадах класса D преобладающую часть времени полностью открыты или полностью закрыты, и рассеиваемая ими мощность минимальна. Как видно из Рисунка 1, в системах класса D используются двухтактные, каскады, в полу- или полномостовой конфигурации, выходными сигналами которых являются прямоугольные импульсы. При этом поочередно, равное время, открыт то один MOSFET транзистор, подключенный к положительной шине питания, то другой, подключенный к отрицательной шине. Теоретически, это могут быть два разных транзистора, с каналами N и P типа, но практически предпочтительнее использовать сдвоенные N-канальные транзисторы, обеспечивающие повышенную симметрию и лучшее мертвое время. Включенный MOSFET транзистор рассеивает очень небольшую мощность, являющуюся функцией прямого падения напряжения, зависящего, в свою очередь, от сопротивления открытого канала RDS(ON). Это имеет огромное значение, не только с точки зрения экономии энергии, но, прежде всего, с точки зрения габаритов схемы. К примеру, выходной каскад 100-ваттного усилителя класса A рассеивает в виде тепла мощность 300 Вт и требует очень больших транзисторов и теплоотводов, усилитель класса AB вполне можно сделать, используя транзисторы в корпусах TO3 и радиаторы традиционных размеров, а для усилителя класса D будет достаточно транзисторов в корпусах SOT223 или TO89. А это означает, что хороший усилитель мощности может иметь относительно небольшие размеры, которые, по мере развития технологии, будут постоянно уменьшаться, благодаря росту эффективности и снижению габаритов используемых приборов.

Одна из распространенных ошибок заключается в том, что, стремясь к наивысшей эффективности, разработчики выбирают MOSFET транзисторы с наименьшим значением RDS(ON) и ожидают, что транзисторы будут совершенно холодными. В реальности все может быть совершенно по-другому.

Транзисторы с самым низким сопротивлением RDS(ON) имеют большую входную паразитную емкость. Управлять затвором транзисторов с большой емкостью намного труднее, приходится ограничивать частоту переключения, а это, в свою очередь, увеличивает время нарастания и спада импульсов. Поэтому нужно пытаться выбирать транзисторы с небольшой входной емкостью, чтобы облегчить управление транзистором. В общем случае, для MOSFET транзисторов с низким сопротивлением RDS(ON) характерна прямая связь входной емкости с пробивным напряжением сток-исток, т.е., при уменьшении емкости уменьшается и напряжение. Выбор оптимального транзистора должен начинаться с сопоставления пробивного напряжения VDSS и требуемых характеристик схемы. Далее следует убедиться, что транзистор имеет приемлемую, с точки зрения потерь мощности, величину RDS(ON), но основным критерием должна быть минимальная входная емкость, которая позволяла бы упростить управление транзистором и облегчить режим работы драйвера затвора.

Разработчик не должен пренебрегать коммутационными потерями, обусловленными паразитными емкостями дискретных элементов. Полная мощность, рассеиваемая MOSFET транзистором, выражается следующей формулой:

ILOAD – ток нагрузки
CRSS – емкость затвора
V – размах напряжения на нагрузке
FSW – частота переключения
IGATE – ток затвора

К примеру, давайте представим, что для выходного каскада мощностью 100 Вт мы выбрали замечательный транзистор FDP047N10 фирмы Fairchild Semiconductor, имеющий RDS(ON) = 3.9 мОм и CRSS = 455 пФ, который управляется MOSFET драйвером с выходным током 1 А. Каскад нагружен сопротивлением 8 Ом, размах напряжения на нагрузке 50 В при частоте сигнала 100 кГц. Рассеиваемая транзисторами мощность не превысит:

PD = 0.0039×5 А + (455×10 –12 ×50 2 ×100×10 3 ×5 А) / 1 А = 0.0195 + 0.568 = 0.588 Вт

Если же выбрать транзистор FDP3651U, той же фирмы, с параметрами RDS(ON) = 18 мОм и CRSS = 89 пФ, рассеиваемая мощность будет равна:

PD = 0.018×5 А + (89×10 –12 ×50 2 ×100×10 3 ×5 А)/1 А = 0.09 + 0.111 = 0.201 Вт

Из приведенного примера несложно сделать заключение, что выбор MOSFET транзистора должен основываться не просто на величине сопротивления канала в открытом состоянии, а на оптимизации совокупности характеристик.

Хорошим дополнением к транзистору FDP3651U может быть драйвер MOSFET транзисторов LM27222 фирмы National Semiconductor с адаптивной защитой от сквозных токов, потенциально позволяющий снизить «мертвое время» до 10 нс, а ширину импульса, при соответствующем выборе транзистора, до 30 нс.

Выходной фильтр

С завершением создания выходного каскада тяжелая работа еще не заканчивается. Очередной критический каскад, требующих серьезных усилий от разработчика – выходной фильтр. Фильтр должен убрать импульсы из выходного сигнала и сузить полосу сигнала, оставив лишь полезную, слышимую часть до 20 кГц. Некоторые конструкторы полагаются на естественную способность громкоговорителей отфильтровывать высокочастотные составляющие сигнала, но это делает результирующую передаточную функцию сильно зависящей от громкоговорителя. Серьезный разработчик, скорее всего, будет использовать пассивный фильтр с тщательно подобранными компонентами. Как правило, желательно иметь передаточную функцию с двумя полюсами, которую имеют, скажем, фильтры Баттерворта, Бесселя или Гаусса. Идеальная передаточная функция аудио фильтра в полосе звуковых частот должна иметь линейную фазовую характеристику, постоянную групповую задержку и эффективно ослаблять частоту ШИМ.

Через выходной фильтр протекают большие токи с большой скоростью нарастания dI/dt. Это необходимо учитывать при выборе катушки, чтобы минимизировать искажения звука, обусловленные нелинейными эффектами, проявляющимися, когда сердечник катушки близок к насыщению. Для эффективного подавления частоты ШИМ и предотвращения паразитного авторезонанса частота собственного резонанса катушки должны быть выше частоты коммутации и нескольких ее гармоник. Использовать алюминиевые электролитические конденсаторы крайне нежелательно. Нужно выбирать из фторопластовых, полистирольных, поликарбонатных, или, даже, из полипропиленовых или майларовых конденсаторов. Некоторые из этих экзотических пленок достаточно дороги, зато предотвратят неприятную окраску звука, вносимую алюминиевыми конденсаторами.

Печатная плата

Большое значение имеет выбор правильной конструкции печатной платы, с минимальной паразитной индуктивностью проводников, в особенности тех, через которые протекает выходной ток, способный создавать крайне нежелательные эффекты. Вследствие своей импульсной природы, усилители класса D генерируют токи с большой скоростью нарастания dI/dt, которые вызывают как падение напряжения на паразитных элементах схемы, так, возможно, и «звон». Для управления этим явлением к выходу схемы могут добавляются демпфирующие цепи, а время нарастания импульсов, во избежание возникновения резонансных контуров, согласовывается с частотным спектром сигнала. Эти решения, безусловно, помогают решить проблему «звона», но, одновременно, ухудшают качество аудио сигнала и, поэтому, никогда не заменят хорошей трассировки платы, минимизирующей вариации импеданса на пути прохождения сигнала, и правильного выбора компонентов, учитывающего возможность возникновения паразитных явлений.

Еще один критический момент в конструировании усилителя – распределение питания, фильтрация и развязки. Это важно для поддержания малозашумленного, постоянно стабильного напряжения на шинах питания, в особенности, в несимметричной конфигурации с полумостовым выходом, когда любые возмущения с частотой ниже частоты среза фильтра передаются на громкоговоритель.

Есть еще множество параметров, мимо рассмотрения которых нельзя пройти при конструировании усилителя, но того, о чем рассказано в этой статье, должно быть достаточно, чтобы заложить добротную основу для разработки. Хорошая аудиосистема – это всегда продукт многомесячной работы, движения по пути, полному препятствий и компромиссов, движения, в которое вовлекаются ваши чувства и эмоции, в конце которого вас ожидает незабываемый момент.

Перевод: AlexAAN по заказу РадиоЛоцман

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *