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創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

發布時間:2024-06-08 來源:作者:類比半導體 責任編輯:lina

【導讀】上海類比半導體技術有限公司(以下簡稱“類比半導體”或“類比”)作為國內領先的模擬及數模混合芯片設計商,正通過其創新的中大功率模擬/數字功放技術,重塑消費電子市場中高端音頻產品的技術標準。隨著國產半導體產業的快速崛起,類比半導體基于其17年功放研發經驗的團隊,另辟賽道,專注中大功率模擬/數字功放領域。其高端音頻產品設計不僅在功率輸出和效率上超越了同類競品,更以其卓越的散熱性能和集成的高階算法,滿足了市場對高品質音頻體驗的不斷追求。


摘要


上海類比半導體技術有限公司(以下簡稱“類比半導體”或“類比”)作為國內領先的模擬及數模混合芯片設計商,正通過其創新的中大功率模擬/數字功放技術,重塑消費電子市場中高端音頻產品的技術標準。隨著國產半導體產業的快速崛起,類比半導體基于其17年功放研發經驗的團隊,另辟賽道,專注中大功率模擬/數字功放領域。其高端音頻產品設計不僅在功率輸出和效率上超越了同類競品,更以其卓越的散熱性能和集成的高階算法,滿足了市場對高品質音頻體驗的不斷追求。


類比半導體將持續提供與市面通用產品兼容、軟件設計簡便、調音友好的功放產品,確保在音箱、電視、投影儀等產品上實現卓越的音頻性能。


一、數字功放


AU68x5系列產品是類比推出的首個帶DSP的中功率數字功放,專門為高端電視、中功率音箱、高端投影儀的應用設計。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

表 1  數字功放


1.1 優異的基本指標


相比國際大廠同類功放,類比數字功放Rdson要小幾十mΩ,有更大不失真功率和更高的效率(12V,1SPW,>90%)。對于音箱、soundbar產品,常見18V供電、4Ω負載下,1%失真可以達到2*30W的大功率輸出,輕松滿足常見的2*20W的功率輸出要求。對于電視投影儀產品,常見的12V、6Ω負載下,1%失真能夠輸出2*11W,滿足6Ω8W/10W的功率要求。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

圖 1  AU681x供電VS功率


得益于精心設計的低導通電阻(Rdson為110mΩ典型值),類比半導體的演示板在12V供電、4Ω負載條件下,采用BD模式并設置768kHz的調制頻率進行了一項細致的溫升對比測試。


測試結果顯示,在2*1W輸出功率時,AU6815芯片的溫度與市場上的競爭產品相當。然而,隨著功率的提升,AU6815的優勢逐漸顯現。在2*10W輸出時,AU6815的芯片表面溫度顯著低于競品,分別低了22℃和37.9℃。當輸出功率增至2*20W時,競品芯片因溫度過高觸發了過溫保護(OTP),而AU6815依然穩定運行。這表明,在相同功率條件下,AU6815的溫升控制更為出色,從而為客戶在設計時對PCB板層數、散熱片規格以及銅皮厚度的選擇提供了更大的靈活性和便利性。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術


類比半導體的功放產品采用了先進的閉環架構,這一設計相較于傳統開環架構顯著降低了底噪(35uVrms typ)和失真水平(≤ 0.03%@1k,1W)。得益于此,即便在靜音或小信號條件下,輸出的聲音依然純凈無瑕,信噪比更是高達110dB,確保了卓越的音質體驗。


在全音頻范圍內(20Hz至20kHz),BD模式下的總諧波失真加噪聲(THD+N)低于0.15%,這一性能達到了業界領先水平,充分展現了類比功放在音質保真方面的卓越表現。而1SPW模式在20~20kHZ測試下,THD+N也控制在0.3%以內,這一模式在保持高效率和低功耗的同時,依然維持了優異的失真性能,滿足了市場對高端音頻產品設計的嚴格要求。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

圖 2  AU68x5的THD+N


1.2 支持高階算法


類比半導體的數字功放產品系列集成了先進的DPEQ動態低音增強算法,提供了精細的頻率響應調節能力。該算法能夠針對用戶設定的閾值和特定頻段進行動態調整,優化小音量時的低音表現,同時在大音量播放條件下,通過智能控制防止聲音失真和破音現象。


具體而言,在低音量播放環境中,DPEQ算法通過設定的低頻增強參數,實現了對低頻信號的增益提升,增強了音頻的深度和力度。而在高音量狀態下,算法則自動調整EQ參數,確保輸出信號不會超出設備處理能力,從而避免了因音量過大而引起的失真問題。


通過這種動態調整機制,類比半導體的數字功放不僅在小音量下提供了強化的低音體驗,而且在大音量播放時也能維持音頻信號的完整性和清晰度,滿足了音頻工程師和音響愛好者對于高保真音質的嚴格要求。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

圖 3  DPEQ算法


1.3 創新響應:聆聽客戶需求,直擊客戶痛點


在傳統功放產品中,缺乏對電源電壓(PVDD)的監測和溫度感應功能是常見問題。針對這一挑戰,類比半導體的功放產品內建了一系列創新功能,以滿足市場需求并提升用戶體驗。

  • 增強的電源管理:集成的掉電檢測機制有效避免了額外的欠壓檢測電路,同時優化了異常掉電情況下的瞬態噪聲(pop noise)問題。

  • 動態電流控制:CBC功能通過喇叭端的電流限制,不僅保護了喇叭單元,還防止了前端電源的異常拉降,有效避免了過流保護(OCP)引發的斷音現象。

  • 實時溫度監控:功放芯片的溫度可實時讀取,并通過多級溫度報警系統,及時響應過熱情況,從而防止了因溫度過高引發的保護性斷音。

  • 精準聲場同步:多芯片同步技術確保了聲場的精確還原,為用戶帶來了一致性和高保真的聽覺體驗。


通過這些創新應用,類比半導體的功放產品不僅解決了客戶的技術痛點,還提供了更為穩定和高效的音頻解決方案。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

圖 4  CBC限流功能防止OCP斷音


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

圖 5  同步功能準確還原聲場


二、模擬功放


為滿足低成本音箱市場的需求,類比半導體推出了具備3.5V至14.5V寬電壓適用范圍的模擬功放AU3138S(20/26dB)和AU3138T(32/36dB)。這些型號通過外部電阻配置,提供兩檔增益調節,全面覆蓋了20/26/32/36dB的增益需求,確保了從單節電池到多節電池供電,乃至12V產品的廣泛應用。


對于低成本電視和投影儀等產品,我們設計了8~14.5V輸入電壓范圍的模擬功放AU3138M(20/26dB)和AU3138P(32/36dB)。這些型號同樣支持外部調節增益,滿足多樣化的增益配置需求。特別地,7.4V的欠壓設計有效控制了掉電時的瞬態噪聲(pop noise),提升了音質表現。


針對對成本效益有極致追求的應用場景,類比半導體推出了16pin封裝的AU3107M和AU3108M功放,分別支持BD和1SPW調制模式。與傳統的28pin產品相比,在保持相同功率輸出的同時,提供了更高的性價比,為成本敏感型產品提供了理想的解決方案。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

表 2  模擬功放


2.1 優異的基本指標


類比半導體的模擬功放產品全面支持BD和1SPW兩種工作模式。在BD模式下,功放展現出卓越的THD+N性能,指標低于0.05%,確保了音頻信號的純凈度和音質的細膩度。而即便在1SPW模式下,THD+N的性能指標也小于0.1%,同時靜態功耗降至16mA(12V),顯著提升了能效比。同時,結合典型值為140mΩ的極低導通電阻(Rdson),與1SPW模式的協同作用,實現了超過85%的高效率(在12V供電、4Ω負載條件下)。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術

圖 6  AU3138極低失真率(<0.05%)


2.2 閉環架構,Plimit精準

我們的28pin產品系列均支持先進的Plimit功能,這一特性得益于閉環架構的精準設計。類比功放采用的功率限制值計算方法不受電源電壓(PVDD)波動的影響,確保了功率限制值(Plimit)的穩定性和精確度。相較于傳統的開環架構,閉環架構下的功率限制更為精確,提供了更為可靠的性能保障。


創新音頻解決方案:類比半導體的國產中大功率功放技術


  • POUT (10% THD) = 1.25 × POUT (未削波)

  • RL 是負載電阻。

  • RS 是總串聯電阻,包括 RDS(on) 和輸出濾波器電阻。

  • VP 是峰值幅度,受“虛擬”電壓軌限制。


2.3 卓越的EMC性能與內置高階展頻技術


電磁兼容性(EMC)是消費電子產品設計中的一個關鍵挑戰,而類比半導體憑借深厚的EMC調試經驗,已在這一領域取得顯著成就。我們不僅通過精心設計的外部電路來優化EMC性能,還在產品內部集成了高階展頻技術。從設計階段開始,我們就專注于解決EMC問題,確保產品能夠在各種電磁環境下穩定運行。


得益于這種綜合方法,即使在采用磁珠方案的情況下,我們的功放產品也能輕松通過EN55013和EN55022等嚴格的EMC標準測試,展現出類比半導體在電磁兼容性方面的卓越性能和可靠性。


三、總結


類比半導體的功放產品系列在設計上實現了與市面通用產品的BOM兼容性,確保了軟件設計的簡便性和調音軟件的用戶友好性。在性能上,我們的產品不僅在基本指標上超越了傳統競爭對手,更通過深入洞察客戶需求,引入了創新功能,有效解決了客戶的痛點。


我們的數字功放產品,憑借其豐富的算法支持、低底噪和低失真特性,完美滿足了市場對高品質音頻產品設計的需求。與此同時,模擬功放產品則以其卓越的成本效益,滿足了客戶對成本敏感型應用的需求,尤其適合音箱、電視、投影儀等消費電子產品。

(作者:類比半導體 2024年6月5日)

 

免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


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