氮化镓器件在D類音頻功放中的應用及優勢
發布時間:2023-05-09 來源:TI 責任編輯:wenwei
【導讀】本文檔介紹了D類音頻功放的典型設計,概述了氮化镓器件在D類音頻功放中的基礎應用,並簡單介紹了氮化镓器件在D類音頻功放設計中,相較於矽基器件所帶來的優勢。
一 D類音頻功放的典型設計
1. 什麼是D類音頻功率放大器?
D類功放最早由英國科學家Alec Reeves於1950年發明。簡單來說,D類功率放大器就是一種電子放大器,也稱為功率開關放大器,工作於脈寬調製,它將輸入信號轉換為脈衝流。D類功率放大器的輸出晶體管級作為電子開關運行,並且沒有像其他放大器那樣的線性增益。D類功率放大器通過接收傳入的模擬輸入信號並生成PWM或PDM 開始工作。然後它將輸入信號轉換為脈衝流。因此,可以說一個典型的D類功放由兩個輸出MOSFET、一個脈寬調製器和一個外部低通濾波器組成,用於恢複放大的音頻。
圖1. 不同類型的音頻功率放大器之間效率與失真表現的對比圖
與AB類功率放大器中使用的會導致功率晶體管能量損失的線性功率調節不同,D類放大器使用僅在“開”或“關”兩個階段工作的開關晶體管。晶體管上幾乎沒有能量損失,幾乎所有的功率都傳輸到換能器。因此,與A類、B類和AB類放大器相比,D音頻放大器的效率可高達90-95%,而AB放大器的最大效率僅為60-65%。
2. D類音頻功放的工作原理
D類(lei)放(fang)大(da)器(qi)在(zai)開(kai)始(shi)工(gong)作(zuo)時(shi)會(hui)產(chan)生(sheng)一(yi)係(xi)列(lie)固(gu)定(ding)幅(fu)度(du)的(de)矩(ju)形(xing)脈(mai)衝(chong),它(ta)的(de)麵(mian)積(ji)和(he)間(jian)隔(ge),或(huo)每(mei)單(dan)位(wei)時(shi)間(jian)的(de)數(shu)量(liang)不(bu)同(tong)。此(ci)外(wai),模(mo)擬(ni)音(yin)頻(pin)輸(shu)入(ru)流(liu)的(de)幅(fu)度(du)變(bian)化(hua)也(ye)由(you)這(zhe)些(xie)脈(mai)衝(chong)表(biao)示(shi),而(er)且(qie)將(jiang)調(tiao)製(zhi)器(qi)時(shi)鍾(zhong)與(yu)輸(shu)入(ru)的(de)數(shu)字(zi)音(yin)頻(pin)輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao)同(tong)步(bu)也(ye)是(shi)可(ke)行(xing)的(de),因(yin)此(ci)無(wu)需(xu)將(jiang)數(shu)字(zi)音(yin)頻(pin)信(xin)號(hao)轉(zhuan)換(huan)為(wei)模(mo)擬(ni)信(xin)號(hao)。調(tiao)製(zhi)器(qi)的(de)輸(shu)出(chu)級(ji)通(tong)過(guo)交(jiao)替(ti)打(da)開(kai)和(he)關(guan)閉(bi)輸(shu)出(chu)晶(jing)體(ti)管(guan)來(lai)控(kong)製(zhi)它(ta)們(men)的(de)操(cao)作(zuo)。
圖2. 脈寬調製波形圖示意圖
由於晶體管要麼完全“開啟”,要麼完全“關閉”,它們在線性區停留的時間很短,並且在此期間它們的功耗非常低,這是其高效率的主要因素。
二 氮化镓器件在D類音頻功放應用中的優勢
開門見山的說,氮化镓開關器件相較於矽基晶體管應用於D類音頻功放中所帶來的優勢主要有以下三點:
● 整體效率更高
● 失真指標有所提升
● 開關波形更加清晰
那麼氮化镓開關器件是如何為D類音頻功放帶來以上三大優勢的呢?
1. 整體效率更高
首先從導通損耗方麵考慮,為了達到D類音頻功放出色的性能表現,需要提供盡可能低的導通電阻,以最大限度地減少導通損耗。 GaN開關器件會提供比矽基晶體管低得多的導通電阻,並在更小的裸片麵積上實現這一點。
其次,開關損耗是另一個需要重點考量的因素。 在以中高功率輸出時,D 類功放效率表現極為高效。 但當它處於低功率輸出狀態時,由於功率器件中的損耗,效率相較於中高功率輸出要低得多。
為了克服這一挑戰,一些 D 類功放使用兩種工作模式。一旦輸出功率級達到預定的閾值,功放開關管的輸出電壓軌就會提升,從而提供滿量程的電壓擺幅。 因此為了進一步降低開關損耗的影響,可以在低輸出功率級時使用零電壓開關 (ZVS) 技術,在高功率水平時改為硬開關,利用氮化镓器件零電壓開關(ZVS)狀態下極低的開關損耗來提升低輸出功率時係統整體的工作效率。
圖3. GaN與Si開關器件在D類音頻功放的應用中的效率曲線對比圖(負載8歐姆)
由上圖我們可以發現,GaN開關器件相較於Si類開關器件在D類音頻功放的應用中可以提供3%-6%的效率提升,特別是輸出功率在20W - 80W之間時,效率差異尤為明顯。
2. 失真指標有所提升
當D類音頻功放以 ZVS 模mo式shi運yun行xing時shi,開kai關guan損sun耗hao得de到dao有you效xiao消xiao除chu,因yin為wei此ci時shi輸shu出chu的de轉zhuan換huan是shi通tong過guo電dian感gan電dian流liu換huan向xiang實shi現xian的de。然ran而er,像xiang其qi他ta所suo有you半ban橋qiao設she計ji一yi樣yang,我wo們men需xu要yao考kao慮lv到dao直zhi通tong的de問wen題ti,即ji高gao側ce和he低di側ce開kai關guan同tong時shi導dao通tong的de時shi刻ke。 我們通常會插入一個稱為消隱時間(Blanking time)的短延遲,以確保其中一個開關管在另一個開關管打開之前完全關閉。
需要注意的是,此延遲會影響 PWM 信號,導致音頻輸出失真,因此目標是使其盡可能的短,以保持音頻的保真度。 而該延遲的長度主要取決於功率器件的輸出電容 Coss,雖然 GaN晶體管尚未完全消除 Coss,但它明顯低於矽基開關器件。因此,較短的消隱時間可以使得D類音頻功放在使用 GaN作為開關器件時失真更小。而在專業音箱領域,細微的THD差距可以為消費者帶來完全不同的聽覺感受。
圖4. 開關波形比較:GaN FET波形(左)和Si FET波形(右)
3. 開關波形更加清晰
與任何音頻功放一樣,任何 D 類音頻功放性能的重要指標是重現音頻信號的還原度,對於“開關放大器”係統,例如 D 類音頻功放,主要目標之一就是使用“完美”的開關波形。 開關波形越接近“完美”,音頻重現的效果就越接近“完美”。
當矽基晶體管用於D類音頻功放中實現開關功能時,硬開關模式(hard-switching)會導致在體二極管中積累電荷,因為當功率器件關閉和打開時輸出端的電壓不為零,而後建立的反向恢複電荷 (Qrr) 需要放電,需要將放電時間考慮到 PWM 的控製動作中。 而在使用GaN的設計中,這不再是我們需要考慮的問題,因為GaN晶體管中沒有矽基晶體管固有的體二極管,因此沒有反向恢複電荷Qrr,使我們可以得到更加清晰的開關波形。
圖5. 電荷相關參數對Si FET和GaN FET帶來的負麵影響
通過上圖我們可以清晰的看到,反向恢複電荷(Qrr)以及Cgs和Cgd為矽基開關器件的開關波形的還原帶來了較為嚴重的負麵影響,而得益於GaN開關器件中不存在反向恢複電荷(Qrr)以及非常低的Cgs和Cgd,此類電荷參數所帶來的負麵影響非常有限。
三 總結
多年來,矽基開關器件為Dleiyinpingongfangdeshejirenyuantigonglezhuoyuedefuwu,zheyaoguigongyuzaiyouhuaqixingnengfangmiandebuduanjinbu。raner,yaozaitamendetexingshangqudejinyibudetishengshifenjuyoutiaozhanxing。ciwai,daotongdianzuRDS(on)的進一步降低導致芯片尺寸更大,從而使構建緊湊型音頻功放的設計變得更加困難。然而,GaN開關器件突破了這一限製,同時也消除了 Qrr,再加上它們的 Coss 降低以及能夠在更高的開關頻率下運行,意味著可以輕鬆構建體積更小,更緊湊的設計。由此產生的 THD+N 測量值還表明這項新技術可以實現卓越的音頻性能。
作者:Remy Zhang
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