ZHCAFF4A June 2025 – September 2025 TAS2780 , TAS2781
顾名思义,Y 桥电源架构类似于 “Y” 配置,与传统的线性半桥拓扑不同。在传统的半桥 D 类放大器中,输出级仅由单个高压电源轨 (PVDD) 供电,无论输出功率要求如何。这会在低功耗或空闲条件下(无需全部的电压余量)显著降低效率。Y 桥架构通过在输出级中整合高压电源轨 (PVDDH) 和低压电源轨 (PVDDL) 来解决该限制。
在低输出功率水平(包括空闲状态)下,放大器使用较低压电源轨 (PVDDL) 运行,因为所需的余量很小,可以在不存在信号削波风险的情况下满足。这种方法显著提高了较低输出电平下的电源效率。当需要更高的输出功率时,放大器无缝转换到高压电源轨 (PVDDH),从而在不影响性能的情况下提供必要的余量。在此状态下,该系统的效率与传统 D 类放大器的效率一致。因此,Y 桥架构在低输出电平到中输出电平情况下可提供最显著的效率增益,而在这种情况下,传统放大器的工作效率通常极低。
图 2-1 说明了传统 D 类放大器和采用 Y 桥架构的放大器之间的结构和操作差异。
德州仪器 (TI) 的最新音频放大器 TAS2781 和 TAS2783 采用 Y 桥架构,可在音频播放期间提高电源效率。图 2-2 展示了 TAS278x 器件的功能方框图。可以通过器件配置来启用或禁用 Y 桥功能,从而根据系统要求提供灵活性。此外,根据所需的性能特性,可以将放大器设置为仅使用低压电源轨 (PVDDL) 或高压电源轨 (PVDDH) 运行。当配置为仅使用 PVDDL 或 PVDDH 时,这一点至关重要,可确保所选的电源电压足以避免输出削波,尤其是在更高输出需求下。有关这些配置和操作含义的详细说明,请参见 节 3。