? 音頻功放,顧名思義,是對音頻信號進(jìn)行功率放大的放大器。從早期簡單的A類、B類已經(jīng)發(fā)展到現(xiàn)在的G類,甚至還有W類。音頻的輸入輸出也從早期的純模擬信號,演化到現(xiàn)在的數(shù)字/模擬并存。效率越來越高,諧波失真越來越小,保真度越來越高。本文把功放的發(fā)展從結(jié)構(gòu)和基本特征做了分析。
功放的定義
? ? ? 功率放大器簡稱功放,俗稱“擴(kuò)音機(jī)”,是音響系統(tǒng)中最基本的設(shè)備,它的任務(wù)是把來自信號源的微弱電信號進(jìn)行放大以驅(qū)動揚(yáng)聲器發(fā)出聲音。
其作用主要是將音源器材輸入的較微弱信號進(jìn)行放大后,產(chǎn)生足夠大的電流去推動揚(yáng)聲器進(jìn)行聲音的重放。由于考慮功率、阻抗、失真、動態(tài)以及不同的使用范圍和控制調(diào)節(jié)功能,不同的功放在內(nèi)部的信號處理、線路設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝上也各不相同。
功放的分類
功放的分類方式有很多種,一般會按照功放管的導(dǎo)電方式不同進(jìn)行劃分。通常分為A類(甲類)、B類(乙類)、AB類(甲乙類)、D類(丁類),以及后來發(fā)展的G類、H類等類型。
A類功放
A類放大器的特點(diǎn)是不論是否輸入信號,其輸出電路恒有電流流通,而且這種放大器通常是在特性曲線的線性范圍內(nèi)操作,以求放大后的信號不失真。
所以它的優(yōu)點(diǎn)是:失真度小,信號越小傳真度越高。最大的缺點(diǎn)是效率低,最大只有25%,不輸入信號時(shí)絲毫不降低消耗功率,極不適合做功率放大。但因其高傳真度,部分高級音響器材仍采用A類放大器。
由于無論有沒有信號輸入,A類功放的電流損耗都一直很大,會產(chǎn)生很大的熱量。所以當(dāng)使用A功放的時(shí)候,需要有很好的散熱環(huán)境。下圖是A類功放的工作區(qū)間的示意波形,以及A類功放的一般實(shí)現(xiàn)方式,分別為“共集電極”、“共發(fā)射極”。
A類功放工作區(qū)間
A類功放的輸出幅度為Vp,輸出負(fù)載平均功率PL,電源輸入功率為Ps,工作效率為η,則可以得到以下表達(dá)式:
PL=Vp*Vp/(2*Rl);Ps=2*Vcc*Iq;η=Pl/Ps,所以,可以推算出來,當(dāng)Vp=VCC,而且Vp=IQ*RL時(shí),A類功放有最大的工作效率,為25%。
B類功放
B類功率放大器是工作點(diǎn)在特性線極端處的一種放大器。當(dāng)沒有信號輸入時(shí),輸出端幾乎不消耗功率。根據(jù)定義,靜態(tài)工作點(diǎn)為0,信號以一PNP型BJT與原射級跟隨器相接,形成所謂的“互補(bǔ)式射級跟隨器”又稱為“B類推挽式放大器”。
其動作原理,在Vi的正半周其間,Q1導(dǎo)通且Q2截止,所以,形成圖4的輸出端正半周正弦波;同理,當(dāng)Vi為負(fù)半周時(shí),Q1截止而Q2導(dǎo)通,結(jié)果形成輸出端負(fù)半周正弦波,如圖4虛線部分所示。
由于B類推挽式放大器在無輸入信號時(shí)不消耗功率,因此它較A類放大器有更高的最大效率可達(dá)78%。然而,由于推挽式放大器的信號振幅范圍有一段是在特性線的非線性區(qū)域上,因此導(dǎo)致嚴(yán)重的失真,如下所示,這種失真我們稱它做“交越失真”(Cross-Over Distortion)。
B類功放實(shí)現(xiàn)
B類功放工作區(qū)間
設(shè)輸出信號為Vp*sinωt,輸出負(fù)載平均功率PL,電源輸入功率為Ps,工作效率為η,則可以得到:
PL=Vp*Vp/(2*Rl);Ps=2*Vcc*Vp/(π*Rl);η=Pl/Ps,當(dāng)Vp=VCC時(shí),B類功放有最大的工作效率,78.5%。
AB類功放
前面提到的B類推挽式放大器的交越失真,是由于信號大小在-0.6V《Vi《0.6V之間時(shí),Q1、Q2皆無法導(dǎo)通所引起的。因此,如果我們在Q1及Q2的Vbe之間加上兩個(gè)0.6V的電壓,使輸入信號在±0.6V之間大小時(shí),Q1、Q2也可以導(dǎo)通,以降低失真,這種情形,就是AB類放大器,如上圖所示。
AB類放大器所產(chǎn)生的失真雖然比B類放大器小,但這項(xiàng)改進(jìn)所付出的代價(jià)是靜態(tài)功耗的浪費(fèi)及效率的損失。所以,AB類功放的效率會處于A類和B類之間。
主要區(qū)分點(diǎn)A類放大器B類放大器AB類放大器
工作點(diǎn)位置負(fù)載線中點(diǎn)負(fù)載線截止點(diǎn)負(fù)載線中點(diǎn)與截止點(diǎn)之間
失真度失真最小失真度略高于AB類,有交叉失真可消除交叉失真
功率轉(zhuǎn)移效率效率最低,在50%以下效率約為50%至78.5%效率略低于B類
主要用途失真度低的小功率放大器大功率放大器一般的音響擴(kuò)大機(jī)
D類功放
前面提到的A類、B類、AB類功放,都可以看做是模擬功放。因?yàn)樗鼈兊妮斎牒洼敵龆际悄M態(tài)的聲音電信號,經(jīng)過模擬功放進(jìn)行放大,不涉及調(diào)制、濾波、編解碼等處理過程。而D類功放則可以稱為是最簡單的數(shù)字功放(也有人把它叫做PWM功放,不算是嚴(yán)格的數(shù)字功放)。
D類功放接收模擬音頻信號,用內(nèi)部三角波發(fā)生器產(chǎn)生的三角波和它進(jìn)行比較,其結(jié)果就是一個(gè)脈寬調(diào)制信號(PWM),然后將PWM信號放大并還原成模擬音頻信號。因此,D類功放是用脈沖寬度對模擬音頻幅度進(jìn)行模擬的,其信息的傳遞過程是模擬的、非量化的、非代碼性的。并且由于目前器件性能的限制,PWM功放不可能采用太高的采樣頻率,在性能指標(biāo)上尚達(dá)不到Hi-Fi(高保真)級的水平。D類功放效率一般可以達(dá)到80%~90%以上。由于其較高的效率,大幅度降低了對于環(huán)境散熱性能的要求,所以目前便攜式的產(chǎn)品中,D類功放成為主流。
D類功放實(shí)現(xiàn)和PWM波形
對D類功放來說,比較器和三角波信號組成了固定頻率的PWM電路,用三角波信號對音頻輸入信號進(jìn)行調(diào)制(三角波頻率遠(yuǎn)高于音頻輸入信號,一般三角波的頻率在25KHz~1.5MHz
之間)。輸入信號幅度越大,產(chǎn)生的PWM波脈沖寬度就越寬。
D類放大器在工作時(shí),輸出P型、N型功率開關(guān)管均處于開關(guān)狀態(tài)。理想狀態(tài)下,功率開關(guān)管導(dǎo)通電阻為0Ω,沒有電壓損耗。關(guān)斷時(shí),開關(guān)管電阻為無窮大,沒有電流流過。因此,D類功放的效率在理論上可以達(dá)到100%。但是,在實(shí)際應(yīng)用中,由于受器件特性限制(如開關(guān)速度、漏電流、導(dǎo)通電阻不為零等),實(shí)際的工作效率可以達(dá)到90%以上。D類功放的一般設(shè)計(jì)架構(gòu)如下圖所示,在實(shí)際設(shè)計(jì)中,還會加入過溫保護(hù)、過流保護(hù)等保護(hù)電路。
G類功放
為了提高功放的效率,發(fā)展了G類功放,G類功放于1976 年由日立公司提出,它的主要原理是為功放提供多個(gè)電源電壓,根據(jù)輸入音頻信號的大小來選擇所需要的電源電壓。當(dāng)輸入信號較低時(shí),提供小的電源電壓,反之,則提供高的電源電壓。由于音頻信號有非常高的峰值率(Peak-to-Mean Ratio)的特點(diǎn),G 類功放這一靈活選定電源電壓的工作方式可以有效地降低功耗,提高效率。因此G 類功放最近幾年正在越來越廣泛應(yīng)用于高功率音頻功放系統(tǒng)當(dāng)中。
主要的特點(diǎn)是:功放按照信號的要求,由高電壓電源或者低電壓電源供給。由于音樂的峰值與有效值的比值很大,所以,可以借助G類功放來改善效率狀況。
在絕大部分時(shí)間內(nèi),G類功放的功率輸出大大低于峰值功率電平。當(dāng)偶爾有大功率峰值出現(xiàn)的時(shí)候,放大器必須借助某種機(jī)制,能立即提供大功率輸出,內(nèi)部能耗也同時(shí)增大,這種大功率輸出僅發(fā)生在很短的時(shí)間內(nèi)。
G類功放的定義,和目前的帶電荷泵+AGC的處理方式比較類似,所以業(yè)內(nèi)很多廠家都把升壓(ChargePump或者Boost)+AGC控制的特性的功放定義為G類功放。