高集成度BTL音频功率放大器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110155195.3

申请日:

2011.06.10

公开号:

CN102332869A

公开日:

2012.01.25

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H03F 1/30申请日:20110610|||公开

IPC分类号:

H03F1/30; H03F3/68

主分类号:

H03F1/30

申请人:

无锡友达电子有限公司

发明人:

王海兵; 易法友; 朱慧

地址:

214028 江苏省无锡市国家高新技术产业开发区106-C地块锡锦路5号

优先权:

专利代理机构:

南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人:

许方

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内容摘要

本发明公布了一种高集成度BTL音频功率放大器,集成了BTL应用所必须的结构,无需外围调试元件,本发明包括4个AMP,2个跨导放大器,放大器A、B为主要放大器,提供主通路;放大器C、D、E组成输出共模失调补偿模块,其中C、D还是音频功放的上下驱动单元;跨导放大器E,负责检测BTL两端直流共模失调,反馈到电流控制端微调整电流,进而减小失调,还在输出削波时,E还可以微调增益,使输出两端增益完全相同,使输出功率达到最大,效率最高;F跨导放大器负责提供除米勒补偿外的系统的频率补偿,其等效容量为100nF,为系统提供足够的相位余量。

权利要求书

1: 一种高集成度 BTL 音频功率放大器, 其特征在于包括 4 个 AMP, 2 个跨导放大器, 放大 器 A(1) 、 B(2) 为主要放大器, 提供主通路, 放大器 C(3) 、 D(4) 、 E(5) 组成输出失调补偿 模块, 其中 C、 D 还是音频功放的上下驱动单元, 跨导放大器 E, 负责检测 BTL 两端直流共模 失调, 反馈到电流控制端微调整电流, 进而减小失调, 还在输出削波时, E 还可以微调增益, 使输出两端增益完全相同, 使输出功率达到最大, 效率最高, 基准电流模块负责为输出端提 供较为准确的输出中点, F(6) 跨导放大器负责提供除米勒补偿外的系统的频率补偿, 其等 效容量为 100nF, 为系统提供足够的相位余量。
2: 根据权利要求 1 所述的高集成度 BTL 音频功率放大器, 其特征在于放大器 C(3) 、 D (4) 、 E(5) , 直流共模失调调整, 交流增益调整、 F(6) BTL 高频网络补偿。

说明书


高集成度 BTL 音频功率放大器

    技术领域 本发明涉及一种音频功率放大电路, 特别涉及 BTL 应用音频功放中的失调补偿、 增益补偿、 及相位补偿。
     背景技术 在同样电压下, 为了得到更高的音频输出功率, 都会采用 BTL 方式应用, 如图 1 所 示是一种比较流行的用法, 本用法省去了输出耦合电容, 也降低外部分压消耗, 但是本用法 有两个缺点 : 没有失调补偿电路, 输出外部需要补偿电容, BTL 应用对电路输出端的失调电 压要求特别高, 如果失调处理不当, 反而会影响静态功耗, 还会产生很大的电流声, 在大信 号输出削波时, 如果两端增益有差别, 会影响整体的输出效率 ; 另外 BTL 应用时电路较单声 道应用使电路更加不稳定, 相位余量变小, 一般解决方式是外接 100nF 的电容, 但是本发明 改进内部结构, 无需外部任何补偿电容。
     发明内容 技术问题 : 本发明主要解决 BTL 失调及增益不一致问题, 及电路稳定性问题。
     技术方案 : 本发明包括 4 个 AMP, 2 个跨导放大器, 放大器 A、 B 为主要放大器, 提供主通路, 放 大器 C、 D、 E 组成输出失调补偿模块, 其中 C、 D 还是音频功放的上下驱动单元, 跨导放大器 E, 负责检测 BTL 两端直流共模失调, 反馈到电流控制端微调整电流, 进而减小失调, 还在输 出削波时, E 还可以微调增益, 使输出两端增益完全相同, 使输出功率达到最大, 效率最高, 基准电流模块, 负责为输出端提供较为准确的输出中点, F 跨导放大器负责提供除米勒补偿 外的系统的频率补偿, 其等效容量为 100nF, 为系统提供足够的相位余量。
     有益效果 : 由于采用了失调补偿网络, 电路随工艺的波动, 失调明显减小, 离散程 度也大大降低, 较没有此补偿网络的电路, 在输出效率上面也有一定的提高, 由于集成了 BTL 必须的 104 电容, 使外围简化, 应用更加简单, 系统更加稳定。
     附图说明 图 1 一般 BTL 功能框图。图中包括 : 第一运放 A、 第二运放 B。
     图 2 为带失调补偿及频率补偿的框图。图中包括 : 第一运放 A、 第二运放 B。
     第三运放 C、 第四运放 D、 第五跨导放大器 E、 第六跨导放大器 F。 图 3 为阻抗等效图。 具体实施方式
     本发明中利用了六个放大器, 其中 A、 B 确定主通路的增益, BTL 的闭环增益 GV={1+R2/(R1+R3)}+R4/(R1+R3)}+ΣGV(修正) ; , 为了弥补工艺的波动, 必须设置成其 中 R2=R4,R1=R3 ; 如果在两运放增益不一致时, 就会出现共模失调, 偏离中点, 补偿电路会 启动, 调整增益补偿电流, 适当的降低先削波的运放, 使两路增益完全一致。
     共模失调, 电路本身设置了一个基准电流 i0=(VCC-2Vref) /R2, 假设完全对称, 没 有补偿的电流的前提下 , 基准电流被运放 A、 B 平分, 在运放 A 中流经电阻 R2 电流等于运放 B 中流经电阻 R4 的电流, 所以 A 运放输出中点为 : VA=i0*R2/2+Vref=Vref+VCC/2-Vref=VCC/2 设置 Vref 的目的是为了提高输入端承受的最大输入电平。
     同理 VB=VCC/2。
     实际中运放 A、 B 存在共模失调, 运放 C、 D 负责检测失调, 当输出增益不匹配时, vo 电压偏离中点, 启动增益补偿电路, 输出补偿电流, 进而调整增益偏大的通道, 使两路输出 的增益相当 ; 当工艺波动引起输出共模失调时, 共模电压检测电路启动, 输出矫正电流, 调 整输出中点, 达到矫正静态失调的作用。 C、 D 是一简单的闭环应用运放, 增益设置为 3 ; 由于 设置在输出驱动部分, 还起到减小输出的 THD, 进而减小整体的失真度。
     由于采用的是 BTL 应用, 两个单独工作的系统 A、 B, 组合在一起, 所需要的频率补 偿更加复杂, 本发明选择补偿点在 G 点, 从整个系统来看, 假设输入段接地, G 点是系统的交 流地, 如果系统在上电、 或其它干扰使 A、 B 输出存在高频失调, 那么 G 点存在干扰脉冲, 由于 是 BTL 应用, 此干扰经过 A、 B 的反馈一直持续下去, 形成震荡, 此震荡将一直持续下去, 形成 自激。此现象是不是一般的相位补偿理论, 因为 A、 B 自身的频率补偿没有问题, 单独工作非常稳定, 但是组合成 BTL 应用, 为了系 统的稳定, 需要重新额外设定补偿网络。本发明在 G 点设置一到地电容, 作为高频交流地, 使 A、 B 输出的高频波经反馈后直接经补偿电容到地, 不流经主通路, 形不成正反馈。防止高 频自激。下面推导如何实现 100nF 电容。 假设流入的电流为 i, 端口电压为 v, 电阻两端电压为 VR, 到地电容为 c, 等效阻抗 为 rin ; 等效等效电容为 cin ; gm 跨导放大器的跨导为 A ; 则满足如下关系式 : i=VR*A+VR/R(1) v=VR/jωc*R +VR(2) 由 (1) 、 (2) 可以得出 rin=ri+cin=1/A*R+1/ jωc*R*A(3) , 等效图如图 3 所示。
     其 中 ri=1/A*R ; cin=1/jωc*R*A ; ri ≈ 0,等 效 电 容 cin= (A*R) 1/jωc, 所 以 等 效 电 容 放 大 了 (A*R) 倍 ; 假 设 跨 导 为 A=10, R=10K, 内 部 集 成 电 容 c=1pF, 所 以 cin=(10*10k*1p)F=100nF ; 利用了较小电容, 实现大电容的功能, 消除了高频自激。
    

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资源描述

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1、10申请公布号CN102332869A43申请公布日20120125CN102332869ACN102332869A21申请号201110155195322申请日20110610H03F1/30200601H03F3/6820060171申请人无锡友达电子有限公司地址214028江苏省无锡市国家高新技术产业开发区106C地块锡锦路5号72发明人王海兵易法友朱慧74专利代理机构南京经纬专利商标代理有限公司32200代理人许方54发明名称高集成度BTL音频功率放大器57摘要本发明公布了一种高集成度BTL音频功率放大器,集成了BTL应用所必须的结构,无需外围调试元件,本发明包括4个AMP,2个跨导放。

2、大器,放大器A、B为主要放大器,提供主通路;放大器C、D、E组成输出共模失调补偿模块,其中C、D还是音频功放的上下驱动单元;跨导放大器E,负责检测BTL两端直流共模失调,反馈到电流控制端微调整电流,进而减小失调,还在输出削波时,E还可以微调增益,使输出两端增益完全相同,使输出功率达到最大,效率最高;F跨导放大器负责提供除米勒补偿外的系统的频率补偿,其等效容量为100NF,为系统提供足够的相位余量。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图2页CN102332883A1/1页21一种高集成度BTL音频功率放大器,其特征在于包括4个AMP,2个跨导放。

3、大器,放大器A(1)、B(2)为主要放大器,提供主通路,放大器C(3)、D(4)、E(5)组成输出失调补偿模块,其中C、D还是音频功放的上下驱动单元,跨导放大器E,负责检测BTL两端直流共模失调,反馈到电流控制端微调整电流,进而减小失调,还在输出削波时,E还可以微调增益,使输出两端增益完全相同,使输出功率达到最大,效率最高,基准电流模块负责为输出端提供较为准确的输出中点,F(6)跨导放大器负责提供除米勒补偿外的系统的频率补偿,其等效容量为100NF,为系统提供足够的相位余量。2根据权利要求1所述的高集成度BTL音频功率放大器,其特征在于放大器C(3)、D(4)、E(5),直流共模失调调整,交流。

4、增益调整、F(6)BTL高频网络补偿。权利要求书CN102332869ACN102332883A1/2页3高集成度BTL音频功率放大器技术领域0001本发明涉及一种音频功率放大电路,特别涉及BTL应用音频功放中的失调补偿、增益补偿、及相位补偿。背景技术0002在同样电压下,为了得到更高的音频输出功率,都会采用BTL方式应用,如图1所示是一种比较流行的用法,本用法省去了输出耦合电容,也降低外部分压消耗,但是本用法有两个缺点没有失调补偿电路,输出外部需要补偿电容,BTL应用对电路输出端的失调电压要求特别高,如果失调处理不当,反而会影响静态功耗,还会产生很大的电流声,在大信号输出削波时,如果两端增益。

5、有差别,会影响整体的输出效率;另外BTL应用时电路较单声道应用使电路更加不稳定,相位余量变小,一般解决方式是外接100NF的电容,但是本发明改进内部结构,无需外部任何补偿电容。发明内容0003技术问题本发明主要解决BTL失调及增益不一致问题,及电路稳定性问题。0004技术方案本发明包括4个AMP,2个跨导放大器,放大器A、B为主要放大器,提供主通路,放大器C、D、E组成输出失调补偿模块,其中C、D还是音频功放的上下驱动单元,跨导放大器E,负责检测BTL两端直流共模失调,反馈到电流控制端微调整电流,进而减小失调,还在输出削波时,E还可以微调增益,使输出两端增益完全相同,使输出功率达到最大,效率最。

6、高,基准电流模块,负责为输出端提供较为准确的输出中点,F跨导放大器负责提供除米勒补偿外的系统的频率补偿,其等效容量为100NF,为系统提供足够的相位余量。0005有益效果由于采用了失调补偿网络,电路随工艺的波动,失调明显减小,离散程度也大大降低,较没有此补偿网络的电路,在输出效率上面也有一定的提高,由于集成了BTL必须的104电容,使外围简化,应用更加简单,系统更加稳定。附图说明0006图1一般BTL功能框图。图中包括第一运放A、第二运放B。0007图2为带失调补偿及频率补偿的框图。图中包括第一运放A、第二运放B。0008第三运放C、第四运放D、第五跨导放大器E、第六跨导放大器F。图3为阻抗等。

7、效图。具体实施方式0009本发明中利用了六个放大器,其中A、B确定主通路的增益,BTL的闭环增益GV1R2/R1R3R4/R1R3GV(修正);,为了弥补工艺的波动,必须设置成其中R2R4,R1R3;如果在两运放增益不一致时,就会出现共模失调,偏离中点,补偿电路会启动,调整增益补偿电流,适当的降低先削波的运放,使两路增益完全一致。说明书CN102332869ACN102332883A2/2页40010共模失调,电路本身设置了一个基准电流I0(VCC2VREF)/R2,假设完全对称,没有补偿的电流的前提下,基准电流被运放A、B平分,在运放A中流经电阻R2电流等于运放B中流经电阻R4的电流,所以A。

8、运放输出中点为VAI0R2/2VREFVREFVCC/2VREFVCC/2设置VREF的目的是为了提高输入端承受的最大输入电平。0011同理VBVCC/2。0012实际中运放A、B存在共模失调,运放C、D负责检测失调,当输出增益不匹配时,VO电压偏离中点,启动增益补偿电路,输出补偿电流,进而调整增益偏大的通道,使两路输出的增益相当;当工艺波动引起输出共模失调时,共模电压检测电路启动,输出矫正电流,调整输出中点,达到矫正静态失调的作用。C、D是一简单的闭环应用运放,增益设置为3;由于设置在输出驱动部分,还起到减小输出的THD,进而减小整体的失真度。0013由于采用的是BTL应用,两个单独工作的系。

9、统A、B,组合在一起,所需要的频率补偿更加复杂,本发明选择补偿点在G点,从整个系统来看,假设输入段接地,G点是系统的交流地,如果系统在上电、或其它干扰使A、B输出存在高频失调,那么G点存在干扰脉冲,由于是BTL应用,此干扰经过A、B的反馈一直持续下去,形成震荡,此震荡将一直持续下去,形成自激。此现象是不是一般的相位补偿理论,因为A、B自身的频率补偿没有问题,单独工作非常稳定,但是组合成BTL应用,为了系统的稳定,需要重新额外设定补偿网络。本发明在G点设置一到地电容,作为高频交流地,使A、B输出的高频波经反馈后直接经补偿电容到地,不流经主通路,形不成正反馈。防止高频自激。下面推导如何实现100N。

10、F电容。0014假设流入的电流为I,端口电压为V,电阻两端电压为VR,到地电容为C,等效阻抗为RIN;等效等效电容为CIN;GM跨导放大器的跨导为A;则满足如下关系式IVRAVR/R(1)VVR/JCRVR2由(1)、(2)可以得出RINRICIN1/AR1/JCRA(3),等效图如图3所示。0015其中RI1/AR;CIN1/JCRA;RI0,等效电容CINAR1/JC,所以等效电容放大了AR倍;假设跨导为A10,R10K,内部集成电容C1PF,所以CIN1010K1PF100NF;利用了较小电容,实现大电容的功能,消除了高频自激。说明书CN102332869ACN102332883A1/2页5图1图2说明书附图CN102332869ACN102332883A2/2页6图3说明书附图CN102332869A。

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