This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:信号削波和脉冲注入器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641860/tpa3223-signal-clipping-and-pulse-injector

器件型号: TPA3223
主题中讨论的其他部件: Strike

TPA3223 具有脉冲注入器的功能。

我想知道它的优点、或者为什么不能关闭这个函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春江:

    我会在公众假期后检查并向您提供反馈。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。 感谢您的患者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春江:

    1.在操作过程中,D 类放大器​由于较大的动态音频信号(如鼓撞击,低音撞击)或异常负载(如扬声器短路,电缆接触不良)而容易出现过流和过热。 脉冲注入器的作用是​向输出级注入检测脉冲、以实时监测环路电流/温度状态。 当检测到“电流超过安全阈值“(例如短路,过载)时、它会快速触发“电流限制措施“或“保护性关断“、以防止持续高电流导致芯片烧毁。

    2.脉冲注入器​通过“预调制脉冲“主动调整输出信号的频谱特性。 例如、向 PWM 载波注入特定频率/占空比的脉冲可以抑制高频谐波辐射和传导干扰、从而使放大器系统即使在复杂的电磁环境(例如,汽车电子产品,工业设备)中也能稳定地运行。 它将减少对外设 EMI 滤波元件的依赖、降低硬件设计成本并减小尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春江:

    我会回答您的另一个问题、为什么它无法关闭。

    1.如果脉冲注入器充当 过流/过热的防护装置(例如,其脉冲生成逻辑直接与过流保护的比较器阈值相关联),通过软件禁用它将使芯片完全不受保护。 在终端应用中、功率波动或负载瞬变等常见情况很容易导致放大器烧毁。

    2. 不同的客户有不同的 PCB 布局和外围组件(如电感器,电容器)。 允许用户“禁用脉冲注入器“可能会在某些情况下由于配置不匹配(例如,不正确的外围组件选择)而导致功能故障、从而可能导致大量产品故障​(例如,批次烧毁)。 因此、制造商在固件/硬件级别锁定此功能、以确保所有终端产品具有一致的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我不了解 脉冲注入器和电流监测器之间的关系。 当输出 保持 H 或 L 时、是否无法检测到过流?

    2. 当输出 保持 H 或 L 时,可能会引起更强的辐射? 我不想知道脉冲注入器如何改善辐射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要回答您的两个问题、请参阅下面的说明。

    1、当输出处于直流状态(保持 H/L)时、电流要么处于恒定的最大值、要么处于零。 在这种状态下、基于开关操作的传统平均电流或峰值电流检测可能无法准确地反映瞬态故障、甚至可能导致检测电路的积分器饱和。 在这种状态下、脉冲注入器不会取代原始的电流检测 ADC;相反、它作为“主动诊断和故障恢复机制“进行干预:

    • 打破死锁状态:​在某些情况下(例如,轻微负载短路或 MOSFET 瞬态故障)、输出可能会意外锁存到特定电平。 脉冲注入器尝试将特定的分钟测试脉冲注入输出级。

    • 测试负载响应:​通过观察脉冲注入后的电流变化趋势、芯片可以确定它是真正的短路(电流没有变化或急剧增加)还是仅仅是瞬态干扰。 如果检测到电流发生轻微变化、芯片可以尝试自动清除故障状态(闩锁效应)、而无需整个下电上电周期、从而提高系统可靠性。

    2. 脉冲注入器改善辐射的核心机制是“频谱扩散(抖动/平滑)“:

    • 引入受控抖动:​当芯片检测到输出锁存的趋势或主动优化 EMI 性能时、脉冲注入器会特意将分钟、随机或专门图案的脉冲扰动叠加到正常 PWM 输出上。

    • 干扰周期性:​此扰动破坏输出信号的理想周期性。 先前在单个频率下集中的尖锐能量会“散射“并均匀分布在更宽的频带上。

    • 降低峰值水平:​与将强光束扩散到区域光源非常相似、频谱扩散可降低特定频率下电磁辐射的峰值强度。 这使得信号更容易通过电源滤波器或屏蔽进行衰减、从而帮助整个机器顺利通过辐射发射测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到另一个答案、脉冲注入有助于为高侧 MOS 驱动的自举电容器充电。 它可能会影响 THD + N 性能。

    我可以理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的春江:

    是的、您回答正确。  由于以下原因、脉冲注入器可能会影响 THD + N 性能。

    1.引入非线性干扰:​脉冲注入器将额外的非音频脉冲叠加到正常的 PWM(脉宽调制)信号上。

    2.波形失真:​这种人为干扰改变了原本 PWM 占空比变化的平滑图形。 当这种干扰信号通过 LC 滤波器来重建模拟音频信号时、不可避免地会引入额外的谐波分量。

    但是、它可能会为音频系统带来以下好处。

    1、故障恢复:​发生输出死锁时,脉冲注入器会通过注入脉冲,尝试从故障状态“无中断“,从而恢复正常运行。

    2、EMI 优化:​通过干扰信号的完美周期性(频谱扩散),减少单频辐射峰值,帮助产品通过 EMC 认证。

    因此、只要脉冲注入器处于活动状态、它就会在一定程度上降低(增加)THD + N 指标。 设计人员必须在“系统保护/EMI 改进“和“音频保真度“之间取得平衡。