ZHDU162A May   2026  – August 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 编解码器设计
      2. 2.2.2 D 类放大器设计
      3. 2.2.3 电源设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 PCMD3180-Q1
      2. 2.3.2 TAS6511-Q1
      3. 2.3.3 LMR51450-Q1
      4. 2.3.4 TLV767-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 示例脚本
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
      2. 4.2.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试结果

总谐波失真+噪声 (THD + N) 是不需要的失真和背景噪声相对于纯原始信号的比率。这可以相对于输入信号以 dBFS 或 % 为单位进行测量。图 3-1 显示了 PCMD3180-Q1 记录路径在整个频率范围内的 THD + N 性能,而图 3-2 显示了通过 TAS6511-Q1 的播放路径的 THD + N 性能。

TIDA-060054 记录 THD+N 与输入频率的关系图 3-1 记录 THD+N 与输入频率的关系
TIDA-060054 回放 THD+N 与频率的关系图 3-2 回放 THD+N 与频率的关系
图 3-3 显示了 PCMD3180-Q1 记录路径上 PDM 输入的 FFT。该测量使用四阶 PDM 调制器,因为这在典型的 PDM 数字麦克风中更常见。然而,PCMD3180-Q1 采用五阶 PDM 调制器,其动态范围性能提升了 10dB。
TIDA-060054 PDM FFT图 3-3 PDM FFT

对于 14.4V THD,本设计可以在 2Ω 负载上以 10% PVDD +N 电平驱动高达 50W 的功率,如图 3-4 中的深蓝色线所示。

TIDA-060054 输出功率与 PVDD 电压间的关系图 3-4 输出功率与 PVDD 电压间的关系

图 3-5 展示了回放路径 THD + N 如何随输出功率而变化。

TIDA-060054 回放 THD+N 与输出功率的关系图 3-5 回放 THD+N 与输出功率的关系

D 类放大器旨在提高高输出功率下的效率。图 3-6 显示了 TIDA-060054 的效率与输出功率之间的关系。

TIDA-060054 效率与输出功率间的关系,2Ω 负载图 3-6 效率与输出功率间的关系,2Ω 负载