MAX9718/MAX9719:低成本單聲道/立體聲1.4W差分音頻功率放大器的設(shè)計與應(yīng)用
引言
在便攜式音頻設(shè)備的設(shè)計中,一款性能優(yōu)異且成本低廉的音頻功率放大器至關(guān)重要。MAXIM公司的MAX9718/MAX9719差分輸入音頻功率放大器就是這樣一款產(chǎn)品,它能為便攜式音頻設(shè)備帶來高質(zhì)量的音頻放大效果。今天我們就來深入探討一下這兩款放大器的特點、性能以及設(shè)計應(yīng)用中的要點。
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產(chǎn)品概述
基本特性
MAX9718/MAX9719非常適合帶有內(nèi)置揚聲器的便攜式音頻設(shè)備。其差分輸入結(jié)構(gòu)極大地提高了噪聲抑制能力,具備出色的共模抑制特性。采用橋接負(fù)載(BTL)架構(gòu),不僅能提供高質(zhì)量的功率音頻放大,還能有效減少外部元件的數(shù)量。其中,MAX9718是單通道放大器,而MAX9719則是用于立體聲系統(tǒng)的雙通道放大器。在單 +5V 電源供電的情況下,兩款設(shè)備每通道都能向 4Ω 負(fù)載提供 1.4W 的連續(xù)平均功率,且總諧波失真加噪聲(THD + N)小于 1%。
增益選項
它們有可調(diào)增益放大器版本,也有內(nèi)部固定增益為 0dB、3dB 和 6dB 的版本,這有助于減少元件數(shù)量,簡化設(shè)計過程。
低功耗模式
具備 100nA 的低功耗關(guān)斷模式,通過關(guān)斷輸入可以禁用偏置發(fā)生器和放大器,將靜態(tài)電流消耗降低到極低水平。而且MAX9718的關(guān)斷輸入極性可以設(shè)置為高電平有效或低電平有效。
無咔嗒聲和噗噗聲設(shè)計
采用了Maxim公司領(lǐng)先的咔嗒聲和噗噗聲抑制電路,能有效減少啟動和關(guān)斷過程中可聽見的咔嗒聲和噗噗聲,提升用戶的聽覺體驗。
封裝與溫度范圍
MAX9718有 9 凸點 UCSP?、10 引腳 TDFN 和 10 引腳 μMAX? 等封裝形式;MAX9719則提供 16 引腳 TQFN、16 引腳 TSSOP 和 16 凸點 UCSP 等封裝。兩款設(shè)備都能在 -40°C 至 +85°C 的擴展溫度范圍內(nèi)正常工作。
電氣特性分析
電源相關(guān)特性
- 電源電壓范圍:工作電源電壓范圍為 2.7V 至 5.5V,能適應(yīng)多種電源環(huán)境。
- 電源電流:在不同的工作條件下,電源電流有所不同。例如,在正常工作時,每通道的電源電流在 5.0mA 至 7.5mA 之間;而在關(guān)斷模式下,每通道的關(guān)斷電源電流可低至 0.1μA 至 1μA。
- 關(guān)斷閾值:不同型號的 MAX9718 在關(guān)斷輸入閾值上有差異,如 MAX9718A/B/C/D 的關(guān)斷輸入高電平閾值為 0.7 x VCC,低電平閾值為 0.3 x VCC;而 MAX9718E/F/G/H 的關(guān)斷輸入高電平閾值為 1.4V,低電平閾值為 0.4V。
輸出與輸入特性
- 輸出失調(diào)電壓:根據(jù)不同的增益設(shè)置和型號,輸出失調(diào)電壓有所不同。例如,在增益為 0dB 時,MAX971_A/H 的輸出失調(diào)電壓在 ±1mV 至 ±10mV 之間。
- 共模輸入電壓:共模輸入電壓范圍也與增益設(shè)置有關(guān),在不同增益下,其范圍在 0.5V 至 VCC - 0.5V 至 VCC - 1.2V 之間。
- 輸入阻抗:MAX971_B/E、MAX971_C/F、MAX971_D/G 的輸入阻抗在 10kΩ 至 20kΩ 之間。
其他特性
- 共模抑制比(CMRR):在 1kHz 時,CMRR 可達(dá) -60dB,能有效抑制共模信號的干擾。
- 電源抑制比(PSRR):在 217Hz 時,PSRR 高達(dá) -93dB,能很好地抑制電源噪聲。
- 輸出功率:在 1% THD + N 的條件下,每通道可向 4Ω 負(fù)載提供 1.4W 的輸出功率,向 8Ω 負(fù)載提供 0.8W 至 1.1W 的輸出功率。
典型工作特性
從典型工作特性曲線中,我們可以看到 THD + N 與頻率、輸出功率等參數(shù)之間的關(guān)系。例如,在不同的輸出功率和頻率下,THD + N 的值會發(fā)生變化。這對于我們在設(shè)計中選擇合適的工作點非常重要,我們需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求,平衡輸出功率和 THD + N 等指標(biāo),以達(dá)到最佳的音頻性能。
設(shè)計要點
BTL 放大器的優(yōu)勢
MAX9718/MAX9719 采用 BTL 放大器配置,與單端配置相比,它能使輸出電壓加倍,從而使輸出功率提高四倍。而且由于差分輸出在電源中點偏置,負(fù)載上沒有凈直流電壓,無需使用單端放大器所需的直流阻隔電容,避免了這些電容帶來的成本、空間和低頻性能下降等問題。
功率耗散與散熱
在正常工作條件下,MAX9718/MAX9719 會消耗大量功率。我們可以根據(jù)絕對最大額定值部分給出的連續(xù)功率耗散數(shù)據(jù),或者通過公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 來計算最大允許的功率耗散。如果內(nèi)部功率耗散超過了給定封裝的最大允許值,可以通過增加接地平面的散熱能力、加大連接到設(shè)備的走線尺寸等方法來降低功率耗散。同時,熱過載保護(hù)電路會在結(jié)溫超過 +160°C 時禁用放大器輸出級,當(dāng)結(jié)溫下降 15°C 后放大器會重新啟用。為了實現(xiàn)最佳的功率耗散和散熱效果,應(yīng)將 μMAX、TDFN、TQFN 和 TSSOP 封裝上的外露焊盤連接到大面積的接地平面。
增益設(shè)置
- 固定增益:MAX9718B/E、MAX9718C/F、MAX9718D/G、MAX9719B、MAX9719C 和 MAX9719D 具有內(nèi)部固定增益,這簡化了設(shè)計,減少了所需的電路板面積,并且無需外部增益設(shè)置電阻。
- 可調(diào)增益:MAX9718A/H 和 MAX9719A 的增益由外部反饋電阻設(shè)置,通過公式 (A{V}=frac{R{F}}{R_{IN}}) 可以計算出所需的增益。例如,當(dāng) RIN 為 10kΩ,RF 為 20kΩ 時,增益為 2V/V(即 6dB),而且 RF 可以是固定電阻或可變電阻,方便通過軟件控制增益。
輸入濾波器
如果使用輸入電容,輸入電容 (C_{IN}) 與 RIN 會形成一個高通濾波器,用于去除輸入信號中的直流偏置。但設(shè)置 -3dB 點過高會影響放大器的低頻響應(yīng),因此應(yīng)選擇具有低電壓系數(shù)電介質(zhì)的電容,如鉭或鋁電解電容,避免使用陶瓷電容等可能增加低頻失真的電容。
BIAS 電容
BIAS 是內(nèi)部產(chǎn)生的 VCC/2 偏置電壓的輸出端。BIAS 旁路電容 CBIAS 能通過減少共模偏置節(jié)點處的電源和其他噪聲源來改善 PSRR 和 THD + N,同時為揚聲器放大器生成無咔嗒聲/噗噗聲的啟動直流偏置波形。建議使用 0.1μF 的電容將 BIAS 旁路到地,增大 CBIAS 的值(最大到 1μF)可以改善 PSRR,但會減慢開啟/關(guān)閉時間。
電源旁路
為了確保低噪聲、低失真的性能,應(yīng)使用一個 1μF 的陶瓷電容將 VCC 旁路到地,并根據(jù)應(yīng)用需求添加額外的大容量電容。旁路電容應(yīng)盡可能靠近設(shè)備放置。
布局與接地
良好的 PCB 布局對于優(yōu)化性能至關(guān)重要。應(yīng)使用大尺寸的走線來連接電源輸入和放大器輸出,以減少寄生走線電阻帶來的損耗,并將熱量從設(shè)備中散發(fā)出去。合理的接地設(shè)計可以改善音頻性能,減少通道之間的串?dāng)_,防止數(shù)字開關(guān)噪聲耦合到音頻信號中。同時,MAX9718/MAX9719 的 TDFN、TQFN、TSSOP 和 μMAX 封裝底部有外露的散熱焊盤,應(yīng)使用多個過孔將其連接到接地平面,以降低封裝的熱阻。
結(jié)語
MAX9718/MAX9719 差分輸入音頻功率放大器以其出色的性能、豐富的功能和多樣的封裝形式,為便攜式音頻設(shè)備的設(shè)計提供了一個優(yōu)秀的解決方案。在設(shè)計過程中,我們需要充分了解其電氣特性和工作特性,合理運用各種設(shè)計要點,才能發(fā)揮出這兩款放大器的最佳性能,為用戶帶來高質(zhì)量的音頻體驗。大家在實際應(yīng)用中有沒有遇到過什么問題呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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