杜 虹,阮 頤,劉燕濤
(上海貝嶺股份有限公司,上海 200233)
隨著多媒體便攜設(shè)備的普及,音頻功放已經(jīng)成為音頻部分的標(biāo)準(zhǔn)配置,用戶不再滿足于響亮地播放個(gè)性化的音樂,繼而對(duì)音頻功放提出了更高的要求:消耗更少的電流以延長(zhǎng)電池的使用時(shí)間,在整個(gè)音頻范圍內(nèi)提供完美音質(zhì),良好的射頻抑制能力減小電流聲,穩(wěn)定的輸出功率以確保揚(yáng)聲器不受損壞。D類功放以其高品質(zhì)高效的特點(diǎn)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。
隨著D類功放的普及,又出現(xiàn)了新的問題。在用便攜式設(shè)備播放樂曲時(shí),不同的音樂文件音量大小都存在差異,在連續(xù)播放時(shí)經(jīng)常需要進(jìn)行音量調(diào)節(jié)。即使對(duì)于同一首歌曲,波形幅度的動(dòng)態(tài)范圍也會(huì)在40dB~60dB范圍內(nèi)變化。因此音量變化時(shí)需要頻繁地調(diào)整音量,否則不是聲音太小,淹沒在噪聲里,就是出現(xiàn)了削頂失真。手機(jī)用戶在通過揚(yáng)聲器播放音樂的時(shí)候,通常喜歡把音量調(diào)到最大來表現(xiàn)手機(jī)的震撼力。但是,音量的增加受到了電池電壓和揚(yáng)聲器、音腔的約束,都會(huì)有一個(gè)最大的不失真輸出幅度,超過了這個(gè)幅度就會(huì)產(chǎn)生削波失真。失真的信號(hào)一旦超出揚(yáng)聲器的額定功率,就會(huì)造成揚(yáng)聲器的損壞,增加手機(jī)的返修率。采用防破音的D類功放,可以通過自動(dòng)增益調(diào)節(jié)技術(shù)來提供一個(gè)完美的解決方案。
防破音功能通常采用的是專業(yè)音響系統(tǒng)中的壓縮/限幅技術(shù)(Compression & Limiting),有門限閾值、啟動(dòng)時(shí)間和釋放時(shí)間等重要參數(shù)。
(1)門限閾值(Threshold Threshold):?jiǎn)?dòng)防破音功能的閾值電壓大小,就是系統(tǒng)所允許的最大不失真輸出幅度。
(2)啟動(dòng)時(shí)間(Attack Time Time):從檢測(cè)的信號(hào)超過閾值電壓后,到壓縮功能全部展開的時(shí)間。啟動(dòng)時(shí)間很大程度上取決于被處理聲音信號(hào)的種類和希望得到的特點(diǎn):短的啟動(dòng)時(shí)間通常使聲音“圓潤(rùn)”,很快就可以使聲音進(jìn)入完全的壓縮狀態(tài);長(zhǎng)的啟動(dòng)時(shí)間可以較好地反映悠長(zhǎng)、緩慢變化的信號(hào)。典型的啟動(dòng)時(shí)間范圍是1ms~100ms。
(3)釋放時(shí)間(Release Time Time):與啟動(dòng)時(shí)間相反,釋放時(shí)間是檢測(cè)信號(hào)低于閾值電壓時(shí),壓縮功能完全釋放的時(shí)間。與啟動(dòng)時(shí)間一樣,釋放時(shí)間的選擇也取決于被處理聲音信號(hào)的種類和希望得到的特點(diǎn):短的釋放時(shí)間可以很好地響應(yīng)快速變化的聲音信號(hào),比如急促的槍炮聲和尖銳短暫的報(bào)警聲;長(zhǎng)的釋放時(shí)間會(huì)使聲音平滑,柔和。典型的釋放時(shí)間范圍是20ms~5s。
圖1是不同參數(shù)設(shè)定情況下的時(shí)序特點(diǎn)。
圖1 防破音時(shí)序特點(diǎn)示意圖
常見的防破音技術(shù)有AGC和ALC兩種電路,如ADI的SSM2317就采用了ALC技術(shù)。
ALC電路的原理框圖如圖2所示。
圖2 ALC防破音技術(shù)框圖
ALC技術(shù)通過檢測(cè)第一級(jí)預(yù)放大電路的輸出幅度來自動(dòng)調(diào)節(jié)其輸入阻抗。當(dāng)?shù)谝患?jí)輸出的幅度過大容易引起破音時(shí),ALC電路給出控制信號(hào),將輸入電阻降低一個(gè)臺(tái)階。ALC技術(shù)由于其非連續(xù)的調(diào)節(jié)系統(tǒng)增益通常會(huì)帶來一些不太悅耳的聲音體驗(yàn),如聲音突變,毛刺音等。
本文設(shè)計(jì)了另外一種改進(jìn)型的AGC控制,通過對(duì)PWM輸出的采樣來判斷破音程度,依據(jù)破音程度用防破音電路調(diào)制產(chǎn)生的PWM波形來自動(dòng)調(diào)節(jié)第二級(jí)積分器的運(yùn)放增益。使得PWM比較器輸出的PWM控制波基本達(dá)到無失真。其框圖如圖3所示。
圖3 改進(jìn)型的AGC控制防破音技術(shù)框圖
圖3為本文設(shè)計(jì)的改進(jìn)型AGC控制防破音電路的原理圖。傳統(tǒng)的D類功放一般由1、2、3、4組成。音頻信號(hào)經(jīng)過前置放大器1放大以后送入積分放大器2濾波放大,濾波放大后的音頻信號(hào)送入PWM調(diào)制模塊3產(chǎn)生包含音頻信息的PWM信號(hào),PWM信號(hào)經(jīng)過驅(qū)動(dòng)與H-橋電路后向外部揚(yáng)聲器輸出脈沖驅(qū)動(dòng)信號(hào)?,F(xiàn)有的防破音電路由加入的5、6、2組成。破音采樣電路5從PWM的輸出信號(hào)進(jìn)行破音采樣,當(dāng)PWM信號(hào)出現(xiàn)破音時(shí),信號(hào)會(huì)出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間的高電平或者低電平,此時(shí)破音采樣電路給破音采樣電容充電產(chǎn)生破音采樣電壓。防破音開關(guān)控制電路6根據(jù)破音采樣電壓輸出一定占空比的矩形波,最終控制破音開關(guān)7的開關(guān)。7打開時(shí),D類放大器正常放大;7關(guān)閉時(shí),放大器輸出為共模電平。從而降低PWM信號(hào)的占空比,消除破音。
在本文設(shè)計(jì)的電路中,門限閾值這一參數(shù)取決于破音采樣部分的采樣頻率,啟動(dòng)時(shí)間這一參數(shù)取決于電容的充電速度,釋放時(shí)間這一參數(shù)取決于電容的放電速度。改進(jìn)型的AGC控制防破音電路的最終效果如圖4所示,當(dāng)輸入信號(hào)的幅度增加時(shí),其電路自動(dòng)平滑地減小系統(tǒng)的環(huán)路增益,確保在一個(gè)較大的動(dòng)態(tài)輸入范圍內(nèi)輸出無失真。
圖4 改進(jìn)型的AGC控制實(shí)測(cè)效果
便攜設(shè)備對(duì)音頻功放的要求是體積小,外圍簡(jiǎn)單。如圖5所示,防破音的D類功放只需很少的外圍元件就可以正常工作。
防破音功能采用的是自動(dòng)增益調(diào)節(jié)/限幅技術(shù),當(dāng)功放檢測(cè)到輸出信號(hào)超過閾值電壓后,此時(shí)功放輸出音頻信號(hào)處于削頂失真狀態(tài),幅度檢測(cè)電路產(chǎn)生一個(gè)與失真度相關(guān)的信號(hào)(Vagc),自動(dòng)增益調(diào)節(jié)電路根據(jù)Vagc信號(hào)減小PWM調(diào)制器的輸入信號(hào)幅度,從而減小了功放的輸出幅度,降低系統(tǒng)增益,減小削頂失真,直到輸出音頻信號(hào)處于正常非失真狀態(tài)。同樣,當(dāng)輸入信號(hào)較小、功放輸出無削頂失真時(shí),幅度檢測(cè)電路的輸出Vagc=0,自動(dòng)增益調(diào)節(jié)電路不對(duì)PWM調(diào)制器的輸入信號(hào)幅度衰減,系統(tǒng)增益即為固定的初始增益。圖6為防破音功放在便攜式系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增益調(diào)節(jié)的實(shí)測(cè)結(jié)果。
圖5 應(yīng)用原理圖
圖6 防破音功能的實(shí)測(cè)結(jié)果
在便攜式系統(tǒng)中,無論歌曲音量大小的差異還是電池電壓的波動(dòng),都可以通過選用帶防破音功能的音頻功放,來實(shí)現(xiàn)最大不失真的功率輸出,得到響亮而完美的音質(zhì)。
隨著全球范圍內(nèi)能源的日益緊張,電子系統(tǒng)對(duì)于能效方面的要求也逐步提高,尤其電池供電系統(tǒng)對(duì)功耗的要求更為苛刻。未來,市場(chǎng)對(duì)于高效率的D類功率放大器的需求會(huì)逐步增加。帶防破音功能的D類放大器以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),給音樂愛好者帶來高品質(zhì)的體驗(yàn),它在便攜設(shè)備中的應(yīng)用具有廣闊的前景。
[1] 王伯禹,等.如何為手機(jī)等便攜設(shè)備選擇合乎要求的音頻功放 [J].集成電路應(yīng)用,2010, 2.
[2] 上海貝嶺股份有限公司.音頻功放的關(guān)鍵指標(biāo)[J].END電子設(shè)計(jì)技術(shù),2009, 12.