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。
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