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基于D类音频放大器的程控交流电源的设计(图)编辑:明升体育官网 发布时间:2020-07-23  浏览次数:70923

m88体育|系统结构与掌控原理  降压+全桥逆变器和输入LC滤波器是大功率程控交流电源十分常用的流形之一。如图1右图,这是一种两级非隔绝流形,其第一级是降压级,用作把模块整流电压降压到实际峰值直流电力(>325V);第二级是直流电源级,用作把峰值直流电力改变为交流电压,向西南LC滤波器获得50Hz的交流输入电压。

全桥逆变器一般使用单极性掌控方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的电源频率有序电源,确保可以获得理想的正弦输入电压波形;另两只功率管以较低的输入电压基波频率工作,从而相当大程度上增大了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂一直为低频(输入基频),另一个桥臂一直为高频(载波频率),而是以半个输入电压周期转换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在低频,后半周则工作在高频,这样就确保两个桥臂功率管工作在平衡状态,提升了系统的可靠性。虽然该电路效率较高,但必须解决问题输出/输入之间的隔绝问题。

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由于电缆测试仪的程控交流电源功率较小,若使用上述方案,则体积较小,且掌控简单。    图1降压+全桥逆变器  若使用诸如LM1875单片构建功率放大器件,用plusmn;30V供电时,仅次于输出功率平均30W。

其永久磁铁同TDA2030相近,有单双电源永久磁铁和BTL永久磁铁。BTL永久磁铁使用两片LM1875,连接成桥式电路,两边的电路结构和参数完全相同,右边的集成电路由左边的集成电路通过一负反馈电阻掌控,反之亦然。

它可取得更高的输出功率。如图2右图,二极管1N4007用作避免输入感性阻抗产生过电压而损毁器件。电路的缩放倍数可由输入末端至转换器输出端的对系统电阻来要求。

A类、B类、AB类等功放皆是线性功放,信号总是逗留在缩放区,输入晶体管担任线性调整器来调整输入电压,其结果是减少了效率,容许了输出功率。    图2LM1875的BTL永久磁铁  本设计使用D类音频放大器包含程控交流电源,只需对音频放大器的输出幅度掌控就可以获得高纯度正弦交流电压。图3得出了所研制的程控交流电源系统结构框图,并且得出了每级的波形。其主电路由D类音频放大器+半桥和LC滤波器构成。

    图3D类音频放大器基本包含图  值得注意的是,半桥D类音频放大器因为能量可以双向流动而造成“母线电压提高”,这样不会导致母线电容被电池。在半桥流形中,电源面对从功放回到来的能量而造成相当严重的母线电压波动或损毁,特别是在是当功放输入低频信号到阻抗时。D类放大器区别于实时升压转换器的是,其参照信号是一个大大变化的音频信号,频率环绕50%大大变化,电感电流双向,两个MOSFET起到完全相同。

  主电路设计  使用国际整流器公司(IR)D类音频放大器的IRS2092,将误差放大器、PWM较为器、栅极驱动级电路和短路维护功能融合到一起,与IRS20955相比较具备相当大的设计灵活性。用plusmn;100V供电时,仅次于输出功率平均500W,工作频率高达800kHz。

如图4右图,它还包括一个脉宽调制器、两个输入MOSFET和一个用作完全恢复被缩放的音频信号的低通滤波器。由于输入500V正弦波有效值,输入末端有一个低频降压变压器。音频输出信号与内部振荡器产生的三角波展开较为后,获得PWM信号,方波的频率与输出信号电平成正比。没输出信号时,输入波形的频率为50%。

图5表明了有所不同输出信号电平时所产生的PWM输入波形。    图4程控交流电源主电路  用于D类音频放大器IRS2092的BTL永久磁铁,一个全桥用于两个半桥输入级,并以差分方式驱动阻抗。

全桥结构是通过切换阻抗的导通路径来工作的,因此阻抗电流可以双向流动,须胜电源或隔直电容。在完全相同电源电压下,理论上获取的仅次于输出功率是半桥式放大器的4倍。

它可以推广应用到更高输出功率的AC/AC切换电源。【m88体育】。

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