ZHDA158 May   2026 TAS5802 , TAS5805M , TAS5815 , TAS5822M , TAS5825M , TAS5825P , TAS5827 , TAS5828M , TAS5830

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 关键 TAS58xx 放大器参数与规格
  6. 3 TAS58xx 器件的优势与关键特性
    1. 3.1 效率特性:H 类
    2. 3.2 调制方案:1SPW、BD、混合
      1. 3.2.1 1SPW 调制
      2. 3.2.2 BD 调制
      3. 3.2.3 混合调制
      4. 3.2.4 保护特性
        1. 3.2.4.1 过流保护 (OCP)
        2. 3.2.4.2 逐周期电流限制
        3. 3.2.4.3 过压/欠压保护 (OVP/UVP)
        4. 3.2.4.4 过热保护 (OTP)
        5. 3.2.4.5 热折返
        6. 3.2.4.6 短路保护 (SCP)
        7. 3.2.4.7 DC 保护
        8. 3.2.4.8 PVDD Sensing
    3. 3.3 调优与音频处理模块
      1. 3.3.1 输入混合器
      2. 3.3.2 均衡器
      3. 3.3.3 DEPQ
      4. 3.3.4 三频带 DRC
      5. 3.3.5 避免削波的动态限幅与硬限幅
        1. 3.3.5.1 AGL
        2. 3.3.5.2 限幅器/削波器
        3. 3.3.5.3 输出交叉开关
    4. 3.4 EMI 特性
      1. 3.4.1 展频
      2. 3.4.2 相位同步
  7. 4 比较主要 TAS58xx 器件
  8. 5 应用特定的要求
    1. 5.1 蓝牙扬声器
    2. 5.2 电视和条形音箱
    3. 5.3 通用音频应用(家庭立体声、游戏等)
  9. 6 应用特定建议:使用 TAS58xx
    1. 6.1 蓝牙扬声器
    2. 6.2 电视和条形音箱
    3. 6.3 通用音频(家庭立体声、游戏)
  10. 7 TAS58xx 的 PCB 布局最佳实践
    1. 7.1 接地平面:焊盘朝上与焊盘朝下
    2. 7.2 布线宽度
    3. 7.3 元件放置
    4. 7.4 散热过孔
  11. 8 设计指南与评估(TI 工具与资源)
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

效率特性:H 类

H 类技术根据实时音频信号电平动态调整电源电压 (PVDD)。放大器的内部 DSP 分析输入信号,并通过 GPIO 引脚生成控制信号,以调制升压转换器输出。这种自适应方法显著提高了效率,尤其有利于:

  • 延长便携设备的电池寿命
  • 减少热耗散
  • 降低低音量聆听时的功耗
 H 类架构图 3-1 H 类架构

图 3-2 和图 3-3 展示了 H 类控制如何根据音频信号动态调整电源电压 (PVDD)。当音频信号较小时,PVDD 保持较低水平以最小化功率损耗。随着信号电平增加,PVDD 升高以提供足够的净空,同时不会使输出级承受过大压力。通过最小化电源与瞬时信号需求之间的电压差,H 类大幅降低了开关损耗并提高了整体效率。

 无 H 类运行时的音频输出和升压电压图 3-2 无 H 类运行时的音频输出和升压电压
 有 H 类运行时的音频输出和升压电压图 3-3 有 H 类运行时的音频输出和升压电压