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原装instrumentsinc L10 L20放大器

更新时间:2024-09-27

简要描述:

原装instrumentsinc L10 L20放大器开关放大器
阶梯调制
SS类调制通过按信号频率顺序打开和关闭全桥输出来合成所需的输出。

由于输出晶体管每个周期仅导通一次,因此在需要最大输出频率时使用此调制。每个电桥对输出波形的每个极性贡献一个步骤。串联的每个桥的输出均保持低阻抗状态,直到被要求贡献总和为止。失真与使用的输出PWB的数量成反比地减少。 4桥类SS放大器的失真在全输出时约为1

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原装instrumentsinc L10  L20放大器开关放大器 阶梯调制 SS类调制通过按信号频率顺序打开和关闭全桥输出来合成所需的输出。 由于输出晶体管每个周期仅导通一次,因此在需要最大输出频率时使用此调制。每个电桥对输出波形的每个极性贡献一个步骤。串联的每个桥的输出均保持低阻抗状态,直到被要求贡献总和为止。失真与使用的输出PWB的数量成反比地减少。 4桥类SS放大器的失真在全输出时约为10%。 幅度,频率和相位可以被紧密且快速地控制,但是幅度调制会导致失真增加,因为降低幅度意味着使用更少的步幅。电源调制虽然很慢,但可以用来控制输出幅度而不会增加失真。 SS类调制非常适合于不存在失真的高功率应用。随着额定功率的增加,使用了更多的输出PWB,这减小了每个步骤的相对尺寸并改善了波形。 脉冲宽度调制 PWM要求输出晶体管以最大信号频率的4到10倍开关。使用这种技术和电压反馈的放大器具有60 dB的动态范围,并且失真小于0.2%。电流反馈可用于合成电阻输出阻抗。该阻抗也称为阻尼因数,在低频时可以使其达到匹配负载阻抗的两倍。 PWM放大器可用于再现任意波形。它以更高的效率接近线性放大器的性能。通常,输出级的总损耗小于输出VA的10%,包括电源和变压器在内的总效率至少为75%。 使用多个输出PWB的高功率放大器通过使用多相载波调制技术来消除纹波分量,从而提高了性能。输出包括放大的输入信号以及开关频率谐波周围的边带。一个好的通用滤波器将允许全部功率进入一个高达开关频率1/4的阻性负载。容性负载将降低滤波器频率并吸收大量开关谐波电流。感性负载将提高滤波器频率并降低高频输出。在某些应用中,不需要输出过滤。 1座桥楼梯 1桥PWM fs = 10 x fi 4桥阶梯 4桥PWM fs = 10 x fi 开关模式噪声和失真 Instruments Inc. PWM放大器是全桥输出电路,可高度消除开关频率谐波边带。谐波边带(纹波)由以开关频率(fs)的偶次谐波为中心的输入信号(fi)的奇次谐波组成。 在全输出(100%正弦波调制)时,单桥未经滤波的纹波包括: 2fs +/- 3fi @ -14dB振幅 4fs +/- 5fi @ -20dB参考是 8fs +/- 11fi @ -26dB fi输出信号。 16fs +/- 23fi @ -35分贝 当使用相移开关频率调制两个电桥时,2fs谐波会抵消。四个电桥,例如我们的型号S11-8,也将消除4fs谐波,依此类推。 合理的输出滤波器应为2极(在阻性负载下Q = 1),fs / 4处的低通转弯。这样可将单桥的最大纹波谐波降低到-50 dB,2桥的最大纹波谐波降低到-68 dB,4桥的放大器的最大波纹谐波降低到-86 dB。 当输入频率增加到高于fs / 10时,谐波边带会扩展并侵入信号带宽(混叠)。在fs / 4附近,输出滤波器可以使各个边带谐波谐振并表现为失真。如果可以容忍明显的失真(10%),则可以在fs / 4和fs / 2(“奈奎斯特”极限)之间进行操作。 在低调制下,纹波边带会同时减小宽度和幅度。纹波与信号之比相当恒定。电压反馈将信号带的本底噪声降低到低于全输出约90 dB。它起源于PWM比较器。较大的放大器会平均更多比较器的输出,从而产生更大的动态范围。 失真主要是由于死区时间所必需的,以防止每个半桥中的上,下开关同时导通。在低于全输出约30 dB时,调制等于死区时间,并且“交叉”失真最大。电压反馈可能会将其降低至0.2%左右。如果失真谐波与输出滤波器产生谐振,则电压反馈会显得更大。容性负载将降低输出滤波器的谐振。 未滤波输出,正弦波输入的理论频谱。 100%调制fi = 20 kHz,fs = 200 kHz 1座桥 2桥 4桥 S11系列开关放大器 这些放大器最初是为大型系统开发的。

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