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HiFi Class-D AMP 技术讨论!

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该宽原理非常简单,只有PWM(LM318)/逻辑分相(74AHC02)/高压驱动(IR2011S)/MOSFET逻辑功率输出(IRFB23N15D)/LPF/过流保护等几部分. 该功放尽可能的采用了通涌元件.性价比极高. 除布线外,高压驱动和MOSFET几乎决定了音质的好坏. LPF决定了输出带宽和频响平坦范围.
和其他方案不同,该功放在小功率时THD+N极低. 由于我们实际用时,绝大部分是工作在1/8额定功率下.小功率的THD+N决定了它是否好听(晶体管声的大小). 由于D类放大器的效率高(典型值93%),所以;通常可以调高电源电压来回避饱和失真. D类放大器的低内阻特性,特别适合驱动大音盆扬声器和大功率音箱.

THD+N by direct.doc (77 KB)

这是LM3886和LM1875的THD+N.大家对比一下.

THD+N for LM3886.doc (1.04 MB)

THD+N for LM1875.doc (1.06 MB)

大家猜猜为啥? [s:3] ?
到这里就改名了?呵呵 [s:1] [s:1]
我是北方的傻瓜狼,没事就爱瞎叫唤! [s:1]
呵呵啥?
AB类的输出大功率管的BE特性是非线性的,放大倍数也是非线性,不能用微变等效电路分析.根据图形分析,小电流时放大倍数小而且RBE大,有三次谐波失真. D类的输出没有这问题,但是;D类放大会残余微量的背景噪音(400KHZ),所以;THD+N在小信号时有点翘.但是;即便如此;也比AB类强多了! D类放大器,做起来要比想象的容易.只要音响设计师学点电源的知识;或者电源设计师学些音响设计经验就可以了! 同A和AB类的制作一样,D类放大器的关键用料非常讲究.但;目的只有三点: 1)死区时间设置 2)控制延迟 3)效率/噪音 附带的设计任务有:过流过热保护.
死区时间对THD+N的影响:
THD+N VS die time.JPG
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