供電抑制比 (PSRR)與開(kāi)環(huán)閉環(huán) D 類(lèi)放大器
現(xiàn)在提供一個(gè)好消息。在圖 3 及圖 4 中,可以清楚看出電源噪音 IMD 所產(chǎn)生的效果,不過(guò),就音質(zhì)而言,IMD 是一種很難達(dá)到定性的測(cè)量方式。進(jìn)行這種實(shí)驗(yàn)時(shí),可選擇改為測(cè)量 THD+N 配置,以下兩項(xiàng)測(cè)量將依此進(jìn)行。THD+N 是以 1kHz 數(shù)字音頻及 500mVpp 電源紋波進(jìn)行測(cè)量,電源紋波頻率則介于 50Hz 至 1kHz 之間。
圖 5 顯示開(kāi)放回路放大器在不同電源紋波頻率下的 THD+N 曲線圖。紅線表示電源供應(yīng)未出現(xiàn)任何紋波的放大器性能,這是最理想的狀態(tài)。另一條曲線表示介于 50Hz 至 1kHz 之間的紋波頻率。當(dāng)紋波頻率增加時(shí),失真對(duì)頻率帶寬的影響也會(huì)增加。通過(guò)經(jīng)過(guò)良好調(diào)節(jié)的電源能夠達(dá)到良好的開(kāi)放回路性能,不過(guò),這會(huì)使得成本提高,對(duì)于現(xiàn)今極為競(jìng)爭(zhēng)的消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場(chǎng)而言,會(huì)是一大問(wèn)題。
圖 5. 開(kāi)放回路:不同 PVCC 紋波頻率的 THD+N 與頻率
圖 6 顯示封閉回路放大器的相同 THD+N 曲線圖。其中反饋抑制了互調(diào)失真,因此音頻未出現(xiàn)任何紋波噪音。
圖 6. 封閉回路:不同 PVCC 紋波頻率的 THD+N 與頻率
結(jié)論
本文回顧了測(cè)量 PSRR 的傳統(tǒng)方法,并指出其未能有效測(cè)量 BTL D 類(lèi)放大器供電紋波效應(yīng)的原因。BTL 輸出配置本身的抵消作用加上測(cè)量期間未出現(xiàn)任何音頻,便產(chǎn)生了錯(cuò)誤的讀數(shù)。這是規(guī)格上的重大缺陷,因?yàn)楣╇娫胍粢种菩阅苁沁x擇 D 類(lèi)放大器時(shí)其中一項(xiàng)相當(dāng)重要的指標(biāo),尤其在檢視數(shù)字輸入 (I2S) 封閉回路及開(kāi)放回路放大器的性能差異時(shí)更是如此。若要更正確地了解供電噪音抑制,就必須檢查輸出出現(xiàn) 1kHz 音頻信號(hào)且電源供應(yīng)出現(xiàn)噪音時(shí)的 IMD 及 THD+N情況。本文最后說(shuō)明封閉回路 D 類(lèi)放大器何以能夠針對(duì)供電噪音進(jìn)行補(bǔ)償而開(kāi)放回路放大器卻無(wú)法做到。在極為競(jìng)爭(zhēng)的消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場(chǎng)中,成本是考慮的核心因素,而封閉回路架構(gòu)能否降低系統(tǒng)成本是相當(dāng)重要的設(shè)計(jì)重點(diǎn)。
評(píng)論