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1、数字功放的发展过程
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早在20世纪60年代中期,日本就曾研制出8bit的数字音频功率放大器;到1983年,国外提出了D类(数字)PWM功率放大器的基本结构,但是这些功放仅能实现低位D/A功率转换,难以实现16bit、44.1kHz采样的功率放大器。随着数字信号处理(DSP)和音频数字压缩技术的结合、新型离散功率器件及其应用的发展,使开发实用化的16bit数字音频功率放大器成为现实,这些技术离不开微机数字技术的发展,小型数字功放首先在笔记本电脑、有源音箱和声卡上采用,有数字功放的声卡可直接接耳机或普通小型音箱,使用极为方便。随着技术的成熟及应用领域的拓展,数字功放逐步进入了专业音响领域,2000年,ACT公司推出一款数字功放TACTAudio“黄金时代”.当前的音频数字编码技术,在不损伤音频信号质量的情况下,已可以做到将末级功放开关频率由未压缩数据时的约2.8GHz减至小于1MHz,大大降低了对开关功放管的要求,同时在开关功率放大部分,还采用了驱动缓冲器和平衡电桥技术,实现了在不提高工作电压的情况下仍然可以输出较大的功率,同时设计了完善的防止开关管击穿的保护电路,还加入了其他基于数字音频处理方面的参数调整功能。
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. [' H$ E+ ~7 o8 R1 g5 [ 2、数字功放的工作原理
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在这里不做理论上的推导,只把信号处理框图和流程进行说明,其核心技术在于数字信号的编解码和模数间的转换,而末级的开关管放大,非常类似广播的数字中波发射机,整机就是一个DC-DC的变换,把连续的模拟量,数字化成脉冲量,最后经过电容滤波,仍然还原成模拟量的连续电流电压音频信号。数字功放在功能模块上可分为:信号输入、信号处理、功率放大、信号输出,如图1所示。数字功放输入部分,通过模拟音频输入接口接收模拟音频信号,经内部A/D转换器得到数字音频信号,或是从光纤或数字同轴电缆接口接收数字PCM音频编码信号,然后通过专用音频DSP芯片进行码型变换,得到所需要的音频数字编码格式,经过小信号数字驱动电路,送入开关功率放大电路进行功率放大,最后将脉冲功率信号通过平滑低通滤波器,得到模拟音频放大信号,驱动音箱。3 b" l+ u8 u. v' L3 H
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音频数字信号经过DSP编码后,直接控制场效应管开关网络的工作状态。场效应管驱动器用来缓冲DSP并增强信号,使之能驱动大功率MOSFET开关管。由于高电平脉冲信号只有微分分量,故需通过积分电路才能得到大功率原始音频信息。
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3、数字功放的主要优点8 P- t3 G8 H& ^" y, A
* p) v! f0 ?( i { 与模拟功放相比,数字功放有如下优点:
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" K8 x: T) m. ^. m, d 1)由于采用无负反馈放大电路、数字滤波器等处理技术,可以将输出滤波器的截止频率设计得较高,从而保证在20Hz~20kHz内得到平坦的幅频特性和很好的相频特性。整个频段内无相对相移,声场定位准确。
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2)由于无传统功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出储备,加之无模拟量放大、无负反馈电路的牵制,故具有更好的瞬间响应特征。
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) C+ } ?: W3 M/ k 3)无过零失真。传统功放都不可避免地存在由于对管配对及各级调整不佳等,产生的过零失真、交越失真,出现波形畸变。! Y5 @ Y8 d) K- t
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4)从理论上讲,B类放大器效率仅为78%(理论值),A类功放的效率更低,D类功放的效率可达100%。可靠性方面,半导体器件的温度每升高lO°C,失真率就会提高一倍,这对传统功放的使用和散热提出了较高要求,而D类功率放大器的要求很低。: t, Z! O7 |/ I6 n3 H6 R4 R
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5)由于产品的一致性好,生产中无需调试,只保证元器件正确安装即可,适于大批量生产。
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% A# r0 O& Q( S4 S& R& `6 H: U 另外多个同型号数字功放,可以实现网络化、远程控制,灵活性高、方便。 |
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