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ZXCD1000
高保真D类音频放大器解决方案
描述
该ZXCD1000提供完整的控制和
在一个高效率的心脏调制功能
高性能D类开关音频放大器
的解决方案。在自定义输出组合
磁( ZXFN1000 )和捷特科HDMOS MOSFET
器件, ZXCD1000提供了一个高性能
D类音频放大器的所有固有优势
D类
该ZXCD1000解决方案采用专有的电路和
磁技术,实现了真正的好处
不差的缺点,传统的D类
失真性能。电路的组合
设计,磁性元件的选择和布局
必须实现这些好处。
该ZXCD1000参考设计给输出功率
高达50W RMS ,典型的开环(无反馈)
小于0.2%的THD + N的整个扭曲
音频频率范围在90 %全功率输出。这
给出了一个非常线性系统。增加了一个
反馈的最小量( 10dB)时,进一步降低
失真的数字给< 0.1 %的THD + N为典型
1kHz.
从声学的角度来看,更重要的
比上面的数字,是残留畸变是
几乎完全没有任何交叉文物。这
允许在真正的Hi-Fi使用的ZXCD1000
应用程序。这种缺乏交叉失真,设置了
ZXCD1000解决方案,撇开其他大多数
目前可用的低成本的解决方案,这在
严重的交越失真一般受苦
问题。
特点
90 % EF网络效率
4 / 8
驱动能力
本底噪声-115dB的解决方案
平坦的响应为20Hz - 20kHz的
高栅极驱动能力( 2200pF )
非常低的THD + N 0.1 %,典型的全功率满
频带(溶液)
完全没有交叉文物
OSC输出可用于多通道同步
应用
采用16引脚封装eQSOP
应用
汽车音响系统
家庭影院
多媒体
无线音箱
便携式音频
超重低音系统
公共广播系统
THD + N (%)
失真v电源
8Ω开环在1kHz 。
10W
1W
5W
输出功率
该图显示失真v电源为在1kHz 8Ω负载。该图清楚地表明了无与伦比的
Zetex的解决方案的性能。 0.05 %,至1W的典型失真可在10W可见有优于0.15 % 。
真正的世界级的性能。
第1期2001年-march
1
ZXCD1000
绝对最大额定值
对于与G端子电压
ND
V
CC
功耗
工作温度范围
存储温度范围
20V
1W
-40 ° C至70℃
-50 ° C至85°C
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。
这些压力额定值只,设备的这些功能操作或以后的任何其他条件
在技术规范的业务部门所标明是不是暗示。暴露在绝对最大
长时间条件下可能影响器件的可靠性。
电气特性
测试条件(除非另有说明)V
CC
= 16V ,T
A
= 25°C
符号
V
CC
I
ss
参数
工作电压范围
静态工作
当前
条件
12
V
CC
= 12V
V
CC
= 18V
V
CC
= 16V
C
OSC
= 330pF的
C
OSC
= 330pF的
空载
空载
负载电容
= 2200pF
1μF的去耦
1μF的去耦
5.23
8.32
1.35k
1.35k
2.95
2.95
0.89
7.5
150
范围
典型值
16
40
40
40
200
250
+/-25
100
单位
最大
18
V
mA
mA
mA
千赫
%
mV
V
F
OSC
F
OSC ( TOL )
卷OUTA / B
VOH OUTA / B
T
DRIVE
5V5tol
9VA/Btol
音频A / B
三角形
A / B
音频A / B
三角形
A / B
OSC A / B
开关频率
频率容差
低电平输出电压
高电平输出电压
输出驱动能力
( OUT A / B上升/下降)
内部轨道公差
内部轨道公差
输入阻抗
输入阻抗
偏置电平
偏置电平
振幅
50
5.5
8.75
1.8k
1.8k
3.1
3.1
1.05
5.77
9.18
2.3k
2.3k
3.25
3.25
1.2
ns
V
V
V
V
V
第1期 - 2001年3月
2
ZXCD1000
引脚数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
引脚名称
音频A
三角形
OSC一个
DIST
C
OSC
OSC B
三角B
音频B
GND
OUT B
Gnd2
9VB
VCC
9VA
OUT A
5V5
引脚说明
音频输入通道A
三角输入通道A
三角形输出
无连接
外接定时电容节点(设置开关频率)
三角形输出(用于从ZXCD1000立体声应用程序)
三角输入通道B
音频输入通道B
小信号GND
通道B的PWM输出,以驱动外部MOSFET的桥
电源GND (输出驱动器)
内部电源轨(与去耦1μF帽)
输入电源引脚(最大值= 18V )
内部电源轨(与去耦1μF章) 。
通道PWM输出,以驱动外部MOSFET的桥
内部电源轨(与去耦1μF帽)
音频A
三角形
OSC一个
DIST
COSC
OSC B
三角B
音频B
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
5V5
OUT A
9VA
VCC
9VB
Gnd2
OUT B
GND
图1
引脚连接图
第1期2001年-march
3
ZXCD1000
ZXCD1000 D类控制器IC
该ZXCD1000的功能框图所示
在图2中的片上串联调节器下降的
外部V
CC
电源( 12V- 18V)的近似9V
( 9VA / 9VB )和5.5V所要求的( 5V5 )电源
内部电路。
三角波是在芯片上产生的,是
带出的OSCA和OSCB输出。该
这个频率设置(到 200kHz的),由外部
电容(C
OSC
)和片式电阻器。三角
波形必须从外部AC耦合回
ZXCD1000在TriangleA和TriangleB投入。 AC
三角B
耦合确保对称操作导致
最小系统直流偏移。 TriangleA被连接到
的一个比较器和TriangleB的输入之一是
连接到第二比较器的一个输入端。
这两个比较器的另一输入是
连接到AudioA和AudioB输入,这是
反相位信号从外部音频衍生
输入。三角波是在一个顺序更高
频率比音频输入(最大为20kHz ) 。该
比较器的输出切换每次
TriangleA / B和(相对较慢) AudioA / B信号
交叉。
三角形
OSC一个
4
5
3
OSC B
COSC
DIST
6 7
2
振荡器&斜坡
发电机
OSC
缓冲器
音频A
1
音频B
8
V
CC
内部5V5
PRE-
司机
PWM
A组份
PRE-
司机
PWM
B组份
O / P
司机
OUT A
15
OUT B
10
O / P
司机
13
内部9V
GND
图2中。
功能框图
Gnd2
9VA
9VB
5V5
14
12
16
9
11
第1期 - 2001年3月
4
ZXCD1000
PWM比较器
音频A / B
音频A / B
三角A / B
O / P
三角A / B
比较O / P
(占空比= 50 % )
图3a。
三角A / B
音频A / B
O / P
图3b 。
三角A / B
音频A / B
比较O / P
(占空比= 75 % )
比较O / P
(占空比= 25 % )
图3c 。
图3d 。
图3a,3b , 3c和3d
音频输入脉宽调制比较器的输出。
没有音频输入信号施加,则AudioA /乙
输入端被偏置在中点三角形的
波,且占空比的输出
比较名义上是50 % 。由于AudioA / B信号
登对的峰值电平,交叉点
与(高频率)的三角波也
登高。比较器监测这些信号
显示在输出占空比也相应增加。
类似地,随着AudioA / B信号的下降时,占空比
周期会相应地减少。因此,音频输入
脉宽调制比较器输出。这
原理示于图3a, B, c和d。该
比较器的输出被缓存,并用于驱动所述
OUTA和OUTB输出。反过来,这些驱动扬声器
负载(与包含在PWM中的音频信息
信号)通过关闭芯片的输出桥和单级
L- C滤波器网络。
斜坡幅度为大约1V。该AudioA ,
AudioB , TriangleA和TriangleB输入在内部
偏置到大约VCC / 5的DC电压。该
中期 - 在OSCA和OSCB三角点直流电平
输出为2V左右。在COSC三角波
针穿过约2.7Vand 3.8V和DIST之间
引脚呈现出大致的方波从大约1.4V至
2V 。 (上面的电压可以在实践中发生变化,并且
包括仅供参考) 。
第1期2001年-march
5
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