ZHCAFX4 October   2025 TAS2120 , TAS2320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2内部和外部 H 类
  6. 3音乐效率模式
  7. 4噪声门
  8. 5Y 桥
  9. 6使用 PurePath Console 3 (PPC3) 软件进行器件配置
  10. 7使用高级器件功能获得的效率结果
  11. 8总结
  12. 9参考资料

Y 桥

Y 桥放大器架构可根据实时输出功率需求,在高压导轨 (PVDD) 和低压导轨 (VDD) 两个电源导轨之间动态切换,从而提高效率。可编程功率阈值决定了电源导轨的选择,使放大器能够在低功率电平下提高效率并降低空闲状态下的功耗。该结构呈 Y 形,与传统的线性半桥设计有所区别。图 5-1 所示为传统 D 类放大器与采用 Y 桥架构的放大器之间的差异。

D 类放大器 AI 生成内容的图表可能不正确。图 5-1 传统 D 类放大器与简化的 Y 桥架构

对于经典的半桥架构,输出级完全依靠高压电源 (PVDD) 进行切换。相比之下,Y 桥架构同时采用高压电源 (PVDD) 和固定低压导轨 (VDD)。在低功耗播放或空闲状态下,当余量要求很小时,输出级仅通过 VDD 运行而不会导致任何削波,从而显著提高效率。当功率需求上升且需要更大的余量时,放大器会无缝转换到 PVDD 导轨,从而实现与传统 D 类设计相同的最大输出能力。这种双轨运行方式使 Y 桥能够在更宽的动态范围内保持高效率,并且在传统 D 类架构效率最低的低输出功率级别下实现最大增益。

EN_Y_BRIDGE_MODE 寄存器可启用或禁用 Y 桥架构。

表 5-1 VDD Y 桥模式配置
EN_Y_BRIDGE_MODE 配置
0 禁用 Y 桥模式
1(默认值) 启用 Y 桥模式

该器件根据 VDD_MODE_THR_LVL[23:0] 寄存器中配置的 Y 桥模式阈值持续监测输入音频信号电平。当音频信号降至此阈值以下时,会启用内部磁滞计时器。如果信号在 YBRIDGE_HYST_TIMER [1:0] 寄存器指定的持续时间内一直低于阈值,则器件将切换到基于较低电压 (1.8V) VDD 电源的 PWM 开关模式。当信号电平超过 VDD_MODE_THR_LVL [23:0] 寄存器和 VDD_MODE_HYST [23:0] 寄存器定义的阈值后,器件就会开始在 PVDD 电源上开关输出 PWM 信号,而不会引入任何信号削波。可以使用 PPC3 软件工具配置 VDD_MODE_THR_LVL[23:0] 和 VDD_MODE_HYST[23:0] 寄存器。

表 5-2 VDD_MODE_THR_LVL 寄存器
位 字段 类型 复位 说明
23-0 VDD_MODE_THR_LVL[23:0] R/W 50A3D7h 地址 0x8 至 0xA 合并在一起。可以使用 PPC3 软件进行配置。
表 5-3 VDD_MODE_HYST 寄存器
位 字段 类型 复位 说明
23-0 VDD_MODE_HYST[23:0] R/W DA74h 地址 0xC 至 0xE 合并在一起。可以使用 PPC3 软件进行配置。
表 5-4 VDD Y 桥磁滞计时器
YBRIDGE_HYST_TIMER[1:0] 配置
00 100μs
01(默认值) 500μs
10 5ms
11 50ms