音频产品Buck转换器设计考虑 (音频转换原理)
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Figure1.音频*典型框图电源部分,带线音箱和便携音箱在设计上有较大差异。带线音箱需要从V市电取电,一般通过反激拓扑来产生较高的直流电压给功放供电,之后通过Buck转换器将电压降至5V给模拟*供电,再加一些LDO来产生3.3V或1.8V给数字部分供电。便携音箱则因为带有电池,因此需要增加charger给电池充电。电池串数以一串或两串居多,电池电压较低,因此需要通过Boost转换器将电池电压抬高后给功放供电。而*所需要的低压3.3V则由电池通过Buck转换器产生,再由另一颗LDO降至1.8V。可以看到,无论是带线音箱还是便携音箱,Buck都是不可或缺的重要角色。2Buck转换器主要指标设计考虑2.1输入电压从前述的音频*介绍可知,不同音频产品中Buck的输入电压是有区别的。在便携音箱产品中,Buck的输入电压就是电池电压,只需要根据电芯的串数以及每节电芯的电压就可以估算出最高输入电压值,电压相对不高。但是带线音箱则有很大不同,带线音箱产品中Buck的输入电压Vin是功放的供电电压PVDD,这个电压直接决定了音频产品的输出功率,因此有必要进一步分析供电电压和输出功率的关系。典型功放驱动电路如Figure2所示。其中r为功放内阻,R为扬声器阻抗,Vin为功放的供电电压。Figure2.功放驱动电路模型根据欧姆定律可知,扬声器R的输出功率:(1)从而换算得到输入电压:(2)注意到公式(2)对应的Vin值是RMS值,因此Vin的最大值:(3)因此,Buck的输入电压,在公式(3)的基础上留一定的裕量即可。不同功放因为内阻不一样,所以供电电压的计算会比较繁琐。一般功放的datasheet都会给出输出功率和供电电压的测试曲线,以TPA为例,在扬声器阻抗为8欧姆情况下,其最大输出功率和供电电压的曲线如Figure3所示。可以发现,根据TPA的内阻mΩ,套入公式(3)中进行计算,其结果和输出功率/供电电压的1%THD+N曲线完全吻合。Figure3.TPA输出功率和供电电压关系曲线在一些追求大输出功率的产品上,用户可能会给功放施加最高的供电电压,来达到最高的输出功率,这种场合下考虑Buck的输入电压时需要关注功放的最高耐压。Table1是TI当前主流功放产品的供电电压汇总。其中,.4V及以下的功放占绝大多数,针对的是*率及以下的市场,也是市面上应用非常广泛的音频方案。Table1.TI主流功放供电电压汇总2.2开关频率通常我们考虑Buck的开关频率时,主要关注的就是*效率、外围尺寸、原件成本等指标。开关频率高会使得纹波变小,同等指标下可以缩小外围器件体积,节省了外围器件成本,但是开关损耗会相应变大,导致*效率变差。反之亦然。然而在音频产品中,除了上述关注点外,开关频率的选择还需要考虑其它因素,相对复杂很多。其主要原因,就是因为音频产品带有扬声器,不仅可以播放音乐,也会将一些噪音放出来。因此在音频产品设计阶段,需要综合考虑多种因素,选取最合适的Buck开关频率。2.2.1人耳可听频率众所周知,人耳可听的声音频率范围是Hz到kHz。理所应当地,Buck的开关频率应该避免这个频率范围,不然容易引起电感啸叫或电容啸叫,影响扬声器的播放效果。实际上,刨除干扰扬声器的因素,Buck在kHz的开关频率工作时,*需要非常大的电感值和输出电容来减小纹波,导致产品相对庞大且笨重,竞争力不强。因此kHz开关频率的Buck已经几乎绝迹了,绝大部分的开关频率都在kHz及以上,其中又以kHz以上最为常见,这个频率已经完全错开了人耳可听频率范围,因此可以放心使用。2.2.2差频干扰当*上有多个开关型功率器件时,若它们在空间上比较接近,它们的差频信号可能会耦合出来并以噪声的形式干扰彼此的正常工作,这就是差频干扰现象。我们以TPSA为例,进一步描述这个现象。Figure4是TPSA的应用电路图,其开关频率设定为kHz。信号源Vnoise代表其它功率器件的开关噪声,设定其为幅值mV、频率为.8kHz的方波,耦合到TPSA的补偿脚,模拟差频干扰。Figure4.TPSA差频干扰电路模型利用TINA-TI工具,我们可以看到*结果如Figure5所示。可以看到,输出电压除了预期的kHz高频纹波外,还有.8kHz左右的低频纹波,而这.8kHz正是.8kHz与kHz之差,表明TPSA工作时受到了差频干扰。Figure5.TPSA*波形进一步地,利用频谱分析仪,实测输出电压的频率分量如Figure6所示。可以清晰地看到.4kHz左右的低频分量的存在,并产生了对应的高次谐波。对于音频产品而言,这个差频很有可能通过扬声器播放出来,即使在不播放音乐的时候依然存在,用户体验非常差。因此音频产品需要重视差频干扰问题。Figure6.输出电压频谱分析常见的优化差频干扰问题的措施主要有:●合理布局PCB,尽量避免多个开关型功率器件近距离放置;●增加滤波器,滤除低频信号;●合理错开各个开关器件的频率范围。合理布局PCB对产品的layout要求非常高,有可能产品需要来回改版好几次才能解决,效率不高;增加滤波器虽然可行,但也增加了硬件成本;合理错开各个开关频率是不同方案中高效且经济的选择,能从根源上解决差频干扰问题。对于音频*而言,各个开关频率至少需要错开kHz以上,才不会影响扬声器播放效果。以带线音箱*为例,根据前述框图,其开关型功率器件主要有:●Flyback:开关频率通常低于kHz,以尽可能降低开关损耗;●Buck:开关频率通常高于kHz,最高可到MHz级别;●功放:模拟功放的开关频率较宽,最高也可以达到MHz级别。数字功放开关频率则集中在8kHz和kHz这两个频率。Flyback作为带线音箱中频率最低的开关型器件,其频率和Buck/功放明显错开kHz以上,可以放心使用。而Buck和功放的频率范围则有重叠,尤其是数字功放,需要重点考虑。实际上,为了保证最佳的THD+N性能,数字功放开关频率一般选取为I2S音源采样率的整数倍,而I2S音源的标准采样率是.1kHz和kHz,因此功放的开关频率一般固定为.8kHz和kHz,也就是对应.1kHz和kHz的8倍。可以看到,数字功放的开关频率是不可更改的,想要让功放和Buck的开关频率错开,只能是更改Buck的开关频率。因此对于音频*,Buck的开关频率需要和功放错开kHz以上。对于数字功放而言,Buck的开关频率需要低于.8kHz(.8kHz减去kHz),或者高于kHz(kHz加上kHz)。2.2.3频率误差芯片的各项指标都是有范围的,开关频率也不例外,实际使用的时候需要加以留意。以TPS为例,其开关频率的典型值是kHz,这个频率理论上是可以和.8kHz的功放搭配使用的,但是TPS的datasheet表明,其开关频率范围是kHz–kHz,和.8kHz有重叠,如Figure7所示,依然有可能发生差频干扰现象。另外有些Buck会增加扩频的功能,来帮助用户通过EMI测试。扩频会带来频率的偏移,同样需要重视。