专业音频应用中生成负电源轨的方案 (专业音频设备)
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电荷泵芯片产生负电源轨的外围电路也很简单,不需要电感元件,只需要几个常见的小电容,因此电荷泵芯片方案的成本也比较低。不过,在使用电荷泵芯片方案产生负电源轨的方案时,有两个点需要注意:●电荷泵芯片产生负电源轨的方案能驱动的负载电流比较小,通常最大负载电流在mA左右,若驱动大电流负载,VOUT会急剧变化且芯片效率也会受影响。●使用普通的电荷泵芯片产生的负输出电压的纹波都会比较大,若需要给运放等对纹波有要求的模拟器件供电,还需要在负输出电压后添加一颗LDO芯片,以提高PSRR,降低纹波及噪声。为了解决电荷泵芯片产生的负电源轨纹波大的问题,德州仪器在LM的基础上发展出了内部集成了一颗负LDO的电荷泵芯片,LM。下图为LM的典型应用示意图:您还可以通过使用TI免费在线*软件WEBENCH来创建LM的定制设计,进行线上*,生成可导出的PCB文件及核算BOM。如下方为使用WEBENCH设计出来的LM参考电路,VIN=5.5V,VOUT=-5V,IOUT=mA。此外,在某些应用中,例如*等,敏感的模拟负载需要两个供电电压:一个正电压和一个负电压,且两个供电电源轨都需要干净。如果电源输入端(例如单节锂电池)上存在一些噪声,正电压处也需要一个LDO才能将噪声降至可接受范围。此时,LM是个不错的选择,它的内部同时集成了正LDO与负LDO,能同时产生正负两个低噪的输出电压给敏感器件供电。下方是LM的典型电路,更多应用及设计细节,您还可以参考TI的参考设计TIDA-Hi-Fi*放大器设计。2)使用升压芯片结合电荷泵电路方案:该方法需要使用到一颗通用升压开关电源芯片及一个由开关电容和二极管搭成的电荷泵电路。如下是该方案的参考示意图,使用了一颗性价比较高的升压开关电源芯片,TLV。当TLV的内部开关断开的时候,SW引脚处电压为:(输出正输出电压-D1上的电压),开关电容被充电。当TLV的内部开关闭合的时候,电荷泵电路部分与TLV内部开关与地形成一个闭合环路,开关电容开始放电,负电压输出产生。如下方案中具体的电路设计及元器件选型可参考TI应用文档SLVAEJ3。此种方案的优点是效率比使用电荷泵芯片的方案要高,不过与使用电荷泵芯片产生的负输出电压类似,它产生的负输出电压的纹波也会比较大。因此,在给对噪声敏感的元器件供电时,需要在输出的正负电源轨后方添加个LDO来提高PSRR及减少噪声。TPS7A是一颗双通道,正负电压输入和正负电压输出,低噪声,高PSRR的LDO芯片,可直接连接在使用升压芯片结合电荷泵电路产生的正负电压之后。3)使用降压开关电源芯片VOUT与GND反接方案:使用降压开关电源芯片VOUT与GND反接的方法是最为常见的,只需使用一颗通用的降压开关电源芯片,把VOUT与GND反接即可。下方该方案的参考示意图中使用了一颗通用的TI降压开关电源芯片,具有宽输入电压范围,内部环路补偿的TPSx家族芯片。在使用降压开关电源芯片VOUT与GND反接方案的时候,有几个点需要格外注意:●在选择降压开关电源芯片的时候,应当确认该芯片的输入及输出电压的可承受范围范围以及考虑输出电流的可承受范围。当降压开关电源芯片被用作反向电源拓扑结构的时候,此降压开关电源芯片的输入范围会减小。●当使用降压开关电源芯片VOUT与GND反接方案的时候,右半边平面零点会增加电路的不稳定性,为了避免内部环路补偿带来的影响,提高电路*的稳定性,输出电容及电感的选择需要格外谨慎。详细的计算步骤可参考TI应用文档SLVA以及TI的参考设计TIDA-适用于小型低噪声*的3V至.5V输入电压、-5V输出电压、1.5A反相电源模块参考设计。此方法产生的负电源轨纹波与所选择的降压开关电源芯片有直接关系,选择低纹波高性能的降压开关电源芯片,则产生的负输出电压也会比较低;若选用高性价比的通用降压开关电源芯片,纹波会比较大,建议给对噪声有要求的敏感元器件供电时,也接一个LDO。4)反向DC/DC芯片方案:除了电荷泵电源芯片方案能直接使用单颗芯片来产生负输出电压,TI还有另外两个拓扑结构能直接生成负输出电压的单颗芯片方案:反向BUCK-BOOST芯片和反向BUCK芯片,其中反向BUCK芯片为TI独家芯片。●反向BUCK-BOOST芯片推荐:TPS:-可调节输出最低至-V-输入电压范围:2.7V至5.5V-最大可到mA的输出电流-高达%的效率-1.4MH固定频率PWM工作模式-过温保护●反向BUCK芯片推荐:TPS-输入电压范围:3.1V至V-输出电压范围:-1V至-5.5V-输出电流为1A-效率高达%-低噪声:uVRMS(Hz至KHz)-1.5MHz固定频率PWM模式-|VOUT|<0.7xVIN给对噪声敏感的元器件提供负电压轨时可直接使用TPS,不需要再添加额外的LDO芯片。下图是使用WEBENCH线上*工具生成的TPS参考电路,VIN=V,VOUT=-5V,IOUT=1A:总结一下以上四种主要的负电源轨生成方案,电荷泵芯片方案是最为简单且性价比较高的方案,但是适用于mA以下负载电流的应用场景;反向BUCK-BOOST芯片方案可输出绝对值更大的负电压及满足更大的负载电流需求,它的效率也会比电荷泵芯片方案略高,不过单颗反向BUCK-BOOST芯片产生的负输出电压纹波及噪声较大,给对噪声敏感的运放等元器件供电时,需要添加额外的负LDO;反向BUCK芯片方案是效率最高的方案,且不需要添加额外的LDO即可产生低噪且纹波小的负输出电压。每个方案都有每个方案的优点,还需结合您产品的特性并加以斟酌。推荐阅读:工程师福利!Digi-Key联手柴火x.factory在中国社区推广Arduino基础认证答案监听水质监测*稳定可靠和高能效的工业驱动方案通过驱动器源极引脚将开关损耗降低约%罗姆SiCMOSFET的新产品为何采用4引脚封装要采购开关么,点这里了解一下*!上一篇:工程师福利!Digi-Key联手柴火x.factory在中国社区推广Arduino基础认证答案下一篇:晶体管的微缩问题特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战技术*下载更多>>车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战汽车模块抛负载的解决方案车用连接器的安全创新应用MelexisActuatorsBusinessUnitPosition/CurrentSensors-TriaxisHall热门搜索钽电容碳膜电位器碳膜电阻陶瓷电容陶瓷电容陶瓷滤波器陶瓷谐振器陶瓷振荡器铁电存储器通信广电通讯变压器通讯电源通用技术同步电机同轴连接器图像传感器陀螺传感器万用表万用表使用网络电容微波微波功率管微波开关微波连接器微波器件微波三极管微波振荡器微电机微调电容微动开关网站服务展会资讯关于我们联系我们隐私政策版权声明投稿信箱反馈意见:editor@eecnt*客服电话:-Copyright©*jdwx*深圳市中电网络技术有限公司版权所有家电电器维修维修电器修下载电源网电子发烧友网中电网中国工业电器网连接器矿山设备网工博士智慧农业工业路由器天工网乾坤芯电子元器件采购网亚马逊KOL聚合物锂电池工业自动化设备企业查询连接器塑料机械网农业机械中国IT产经新闻网高低温试验箱functionadsC(banner_id){$.ajax({type:"get",*:"标签: 专业音频设备
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