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設(shè)計(jì)用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器

發(fā)布時(shí)間:2023-07-18 來(lái)源:作者: Giovanni Maria 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】對(duì)于設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),音頻領(lǐng)域的功率轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)是一個(gè)真正的技術(shù)挑戰(zhàn),因?yàn)榉逯地?fù)載可能遠(yuǎn)高于均方根(RMS)功率要求。他們必須在散熱要求、解決方案的尺寸和重量、成本,當(dāng)然還有效率之間取得一個(gè)最佳平衡。


對(duì)于設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),音頻領(lǐng)域的功率轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)是一個(gè)真正的技術(shù)挑戰(zhàn),因?yàn)榉逯地?fù)載可能遠(yuǎn)高于均方根(RMS)功率要求。他們必須在散熱要求、解決方案的尺寸和重量、成本,當(dāng)然還有效率之間取得一個(gè)最佳平衡。


1. 高功率音頻


如今,具有高峰值負(fù)載的高功率音頻應(yīng)用相當(dāng)常見(jiàn)的選擇就是LLC諧振轉(zhuǎn)換器。這種類型的轉(zhuǎn)換器具有許多優(yōu)點(diǎn),例如比其他解決方案更高的效率和可靠性。它是一種由三個(gè)電抗元件組成的功率轉(zhuǎn)換器,利用線圈和電容器之間的諧振,并通過(guò)在特定頻率(稱為諧振頻率)的振蕩來(lái)實(shí)現(xiàn)高效的功率轉(zhuǎn)換。


要設(shè)計(jì)用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器,有一些重要因素需要考慮。首先,必須根據(jù)應(yīng)用的規(guī)格仔細(xì)選擇電路的諧振頻率。電感器和電容器必須根據(jù)應(yīng)用的功率和所需的諧振頻率來(lái)選擇,并且必須具有最高的質(zhì)量。線圈必須具有足夠高的電感,以避免在負(fù)載電流峰值時(shí)出現(xiàn)磁芯飽和效應(yīng),而電容器必須能夠處理電路的電壓和電流。留意圖1中的音軌,其中突出顯示了音軌的幾個(gè)元素,其中包括:


RMS音頻電平:RMS音頻電平表示音頻信號(hào)在時(shí)域中的有效幅度。它通常用于表示音頻信號(hào)的真實(shí)電平,因?yàn)樗瑫r(shí)考慮了信號(hào)的正負(fù)振幅。RMS音頻電平通常以相對(duì)于功率參考的分貝表示。這個(gè)電平很重要,因?yàn)樗硪纛l信號(hào)的實(shí)際功率。

峰值音頻電平:峰值音頻電平表示音頻信號(hào)在時(shí)域中的最大幅度值。它是最大的瞬時(shí)音頻功率,表示給定時(shí)間段內(nèi)信號(hào)達(dá)到的最高峰值點(diǎn)。峰值電平通常以相對(duì)于幅度參考的分貝為單位來(lái)衡量。峰值是信號(hào)最大幅度的指標(biāo),可用于避免音頻信號(hào)的失真或削波。測(cè)量峰值音頻電平對(duì)于確保信號(hào)不超過(guò)可接受的幅度限制,并避免揚(yáng)聲器或播放設(shè)備出現(xiàn)不必要的失真或損壞非常重要。


波峰因數(shù):音頻中的波峰因數(shù)是指示音頻信號(hào)的峰值電平和RMS電平之間差距的度量。它的計(jì)算方法是將音頻信號(hào)的峰值除以其RMS值。例如,如果信號(hào)的峰值為2V,其RMS值為1V,則波峰因數(shù)等于2。波峰因數(shù)很重要,因?yàn)樗峁┝擞嘘P(guān)音頻信號(hào)動(dòng)態(tài)的信息。高波峰因數(shù)表示峰值和RMS電平之間存在較大差異,表明信號(hào)具有更大的動(dòng)態(tài)并且可能包含高幅度的瞬態(tài)或峰值。相反,低波峰因數(shù)表示較低的動(dòng)態(tài)以及更壓縮或更有限的信號(hào)。高波峰因數(shù)需要采用與低波峰因數(shù)不同的方法來(lái)管理信號(hào)動(dòng)態(tài),并確保信號(hào)本身保持在可接受的范圍內(nèi),沒(méi)有不必要的失真或削波。


設(shè)計(jì)用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器

圖1:峰值音頻電平和RMS音頻電平之間的關(guān)系


對(duì)電源的基本要求是它們必須能夠瞬間支持?jǐn)?shù)倍于額定負(fù)載的峰值負(fù)載。盡管這種情況可能很少發(fā)生,但供電系統(tǒng)必須為這種可能性做好準(zhǔn)備。下面列出了不同類型聲音的波峰因數(shù)常規(guī)測(cè)量值:

  • 環(huán)境噪音:3:1

  • 演講:4:1

  • 具有峰值電平壓縮的音樂(lè):4:1至8:1

  • 無(wú)峰值電平壓縮的音樂(lè):8:1至10:1

  • 電影音頻:>10:1

  • 如果電源的輸出電壓在峰值負(fù)載瞬態(tài)期間過(guò)度下降,則會(huì)發(fā)生削波(參見(jiàn)圖2中的波形圖),并且由于許多聲音信息被剪切,導(dǎo)致音頻完全失真。此外,不良影響不僅涉及聲音,還涉及系統(tǒng)的電子部分,特別是:

  • 由于超低音揚(yáng)聲器(低音炮)的機(jī)械限制,其面臨很大的危險(xiǎn)。如果揚(yáng)聲器的振動(dòng)超出預(yù)期,音盆和線圈都可能損壞。

  • 低音炮或高音揚(yáng)聲器本身可能會(huì)由于通過(guò)音頻線的高能量而過(guò)熱。

  • 聲音再現(xiàn)高度失真,因?yàn)樯?、下峰值的音頻信號(hào)被剪切。


有一個(gè)強(qiáng)大的電源是對(duì)電路的基本要求,必須將其輸出電壓保持在一個(gè)精確的過(guò)沖和下沖限度內(nèi)。在過(guò)去,盡管電子管系統(tǒng)效率非常低(實(shí)質(zhì)上,產(chǎn)生了大量未使用的熱量),卻很少出現(xiàn)音頻信號(hào)失真,要么是因?yàn)楦唠妷?,要么是因?yàn)殡娫础?/p>


設(shè)計(jì)用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器

圖2:電源不足可能會(huì)導(dǎo)致削波。


目前一些常用的關(guān)于最佳音頻電源的解決方案包括采用更大比例的PCB占用面積,或通過(guò)使用更高的開(kāi)關(guān)頻率和更小的磁性元件來(lái)減小電路的尺寸。


2. 具體來(lái)看看LLC


如前所述,在音頻領(lǐng)域?qū)嵤㎜LC解決方案需要電源和音頻工程師之間的全面協(xié)作和溝通。在設(shè)計(jì)電源之前,有必要指定音頻放大器能夠處理的連續(xù)功率和峰值功率。峰值功率與連續(xù)功率的比率(如上表所示)取決于具體應(yīng)用,因此需要在設(shè)計(jì)之初就明確定義。


LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)是LLC諧振轉(zhuǎn)換器的特定配置,用作隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器。在LLC-SRC配置中,LLC轉(zhuǎn)換器(見(jiàn)圖3)與一個(gè)變壓器和一個(gè)整流二極管串聯(lián),以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器輸入和輸出之間的電氣隔離。變壓器能夠根據(jù)應(yīng)用的需要來(lái)增加或減少輸入電壓。


這種配置有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)。首先,它通過(guò)利用線圈和電容器之間的諧振來(lái)提供高效率,從而降低開(kāi)關(guān)損耗。此外,變壓器提供的電氣隔離允許轉(zhuǎn)換器的輸入和輸出分離,從而保護(hù)控制電路并允許調(diào)整變壓器變比。從增益響應(yīng)曲線圖中可以看出,根據(jù)開(kāi)關(guān)頻率的不同,存在三種不同的情況。


如果開(kāi)關(guān)頻率小于諧振頻率:

  • 次級(jí)進(jìn)行DCM操作

  • 軟開(kāi)關(guān)整流器(ZCS)

  • 在給定功率下有更高的RMS電流

  • 如果開(kāi)關(guān)頻率等于諧振頻率:

  • 限制次級(jí)DCM/CCM操作

  • 軟開(kāi)關(guān)整流器(ZCS)

  • 最佳效率點(diǎn)

  • 如果開(kāi)關(guān)頻率大于諧振頻率:

  • 次級(jí)進(jìn)行CCM操作

  • 整流器的反向恢復(fù)

  • 給定功率下有低RMS電流


因此,理想的目標(biāo)是在額定負(fù)載下接近諧振頻率運(yùn)行,并在峰值負(fù)載期間低于諧振頻率。一旦定義了設(shè)計(jì)規(guī)范,就可以繼續(xù)進(jìn)行電源的設(shè)計(jì)。根據(jù)地區(qū)和應(yīng)用的電源質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),電源設(shè)計(jì)可能需要一個(gè)帶功率因數(shù)校正功能的電源。第一個(gè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)步驟是選擇諧振電路元件來(lái)設(shè)置諧振頻率并確定增益的特性。在此階段,輸出電壓必須足以使系統(tǒng)在峰值功率水平下運(yùn)行。如果電路無(wú)法實(shí)現(xiàn)所需的增益,輸出電壓將在功率峰值期間下降,進(jìn)而降低音頻質(zhì)量或使放大器失效。峰值功率的持續(xù)時(shí)間可能相當(dāng)長(zhǎng),所以電源必須能夠連續(xù)供應(yīng)整個(gè)峰值負(fù)載。


設(shè)計(jì)用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器

圖3:LLC諧振變換器原理圖


工作的關(guān)鍵階段恰好是在峰值功率信號(hào)期間,因此使用能夠處理此類電流的一流元件非常重要,并且磁鐵不得飽和。另一方面,在連續(xù)供電期間,元件必須確保其額定的熱性能。設(shè)計(jì)一個(gè)適合散熱的PCB通常比設(shè)計(jì)散熱器更方便。LLC-SRC通常設(shè)計(jì)為突發(fā)模式,以確保輕負(fù)載下的效率,并讓待機(jī)功率滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。這樣可以在不關(guān)閉主輸出的情況下降低待機(jī)功耗。


結(jié)論


諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)非常具有挑戰(zhàn)性,特別是當(dāng)它們與音頻系統(tǒng)一起使用時(shí)。它們是具有高峰值負(fù)載的高功率音樂(lè)應(yīng)用的有效解決方案。設(shè)計(jì)LLC諧振轉(zhuǎn)換器需要明智地選擇諧振頻率,根據(jù)應(yīng)用規(guī)范正確選擇線圈和電容器,并設(shè)計(jì)相位控制來(lái)處理峰值負(fù)載。LLC諧振轉(zhuǎn)換器的正確設(shè)計(jì)可確保應(yīng)用高效可靠地運(yùn)行,即使它非常復(fù)雜。應(yīng)始終考慮到音頻放大器的效率,因?yàn)槠鋼p耗會(huì)導(dǎo)致電源上的負(fù)載增加。

(作者: Giovanni Maria,來(lái)源: EDN電子技術(shù)設(shè)計(jì)微信公眾號(hào)


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