ZHDA197 June   2026 TAS2118 , TAS2120 , TAS2572 , TAS2574 , TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 高电感扬声器的升压过压故障注意事项
    2. 2.2 防止过流关断所需的 D 类 Y 桥最小迟滞要求
    3. 2.3 在 D 类输出端使用 EMI 滤波器时的 D 类 Y 桥过流关断
  6. 3总结
  7. 4参考资料

在 D 类输出端使用 EMI 滤波器时的 D 类 Y 桥过流关断

在 D 类输出端连接低频率 LC 滤波器(远低于 D 类放大器输出端的开关频率)时也可能会发生这种情况,因为这会产生流经 D 类 FET 的纹波电流。在这种情况下,可能还必须禁用 AVDD Y 桥,或者可能需要降低 AVDD Y 桥阈值(具体取决于流经 LC 滤波器的纹波电流大小),以避免触发 AVDD Y 桥过流错误。

为避免 OC 错误,必须确保:音频峰值电流 + 流经 LC 滤波器的纹波电流 < AVDD 桥过流阈值。假设放大器在 PVDD 桥上进行开关切换:

TAS2572 流经 LC 滤波器的纹波电流可通过以下公式计算:

  • ΔI= PVDD/(4*L*Fsw)(在 PVDD 桥模式下运行)

其中 PVDD = PVDD 电源电压,L = 电感器值,Fsw = D 类放大器的开关频率。

例如,如果 L=1uH 且 C=0.68uF,Fsw=384kHz 且 PVDD=13V,当 D 类放大器从 PVDD 电源导轨切换到 AVDD 桥时,纹波电流为 ±0.84A,无论 AVDD Y 桥阈值如何,这都将触发过流错误。这将始终强制禁用 AVDD 桥。

但是,如果升压电压足够低 (<9V),则可能仍可利用 AVDD Y 桥在低功耗水平下提高效率。或者,用户可以通过增大电感值并减小电容值,在依然实现相同 LC 滤波器截止频率的同时缓解高纹波电流(代价是会增加电感器的 BOM 尺寸和成本)。

 此图显示使用 LC 滤波器时的 D 类输出纹波电流图 2-7 此图显示使用 LC 滤波器时的 D 类输出纹波电流