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[参考译文] TPA3250:TPA3250EVM 设计查询

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250
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/1269870/tpa3250-tpa3250evm-design-query

器件型号:TPA3250

 您可以帮助回答以下问题:

TPA3250具有一定的对地输出短路检测和保护。 与470uF 串联电容如何结合使用? 将470uF 电容串联起来、可防止输出端的直流电流。

2.为60W 和120W 应用选择 R11电阻器额定功率。

当扬声器负载高于120W 时、C26+R11用作 D 类滤波器的负载。 该电路可抑制滤波器在截止频率附近的谐振。
在空载条件下通过高频信号驱动放大器时、如何防止0.5W 电阻器出现过载、过热和击穿?

3. 电容器两侧是否需要一条高电阻路径(例如47k)到一个定义的直流值(例如 GND 和一个较小的直流电平)?
   A:针对 ELCAP C21、C34、C42、C56的泄漏电流、防止在变压器初级侧产生直流电压。
   B:电容器在使用过程中需要一个(小)直流电压。

4、为什么为 TPA3250EVM 电路板提供两个电路的电源? L1和 L2。

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    团队、您好!

    我们正在等待您的回复

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    您好,Pavan

    1.TPA3250具有对地输出的短路检测和保护功能。 与470uF 串联电容如何结合使用? 通过470uF 串联、可防止输出端的直流。[/报价]

    通过在 MOSFET 侧进行过流检测来实现这种保护、高侧和低侧 MOSFET 都将监控电流并在电流过大时进行保护。 使用470uF 电容器、也许在某些静态情况下它会完全阻断电压、但这是安全的情况、因为电容器上的所有电压都下降。 但当通常产生非常大的输出功率时、高侧和低侧 MOSFET 将保持开关状态、电容器将无法始终阻断电压。

    当放大器在空载条件下通过高频信号驱动时、如何防止0.5W 电阻器过载、过热和击穿?

    不需要该 RC 缓冲器、我们可以从板上移除它。

    电容器两侧是否需要一条高电阻路径(例如47k)到定义的直流值(例如 GND 和较小的直流电平)?

    E-cap 上的直流偏移将在启动期间产生。 关于泄漏和变压器使用的内容、很抱歉我们没有太多经验。 并且在连接到变压器时最好使用 BD 调制。

    4.为什么 TPA3250EVM 板的电源分为两个电路? L1和 L2.

    很抱歉、您没有完全理解这一点。 L2似乎是该器件的输出电感器。

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    感谢您的答复、

    我想添加以下几点、

    1、这解决了我的问题。

    2.如果我们在电路中使用,如何选择 R11的功率,在过 载,过热和电阻器击穿的情况下,防止放大器在空载条件下通过高频信号驱动。

    3.如有可能,可提供有关这方面的更多细节。

    4.为什么电源部分的 PVDD AB 和 PVDD CD 是用两个不同的 EL 电容器分开的,是在路径中分割电源?

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    您好,Pavan

    如果我们的电路中使用,请如何选择 R11的功率

    可以使用电阻器上的 RC 缓冲器功率损耗、其为 C ×V × 2^f。V 可以使用您的最大电压、f 可以使用最大音频频率20kHz。 这个公式用于方波、对于正弦波、可以在最终值中加入另一个0.3到0.5系数。  或许使用仿真也能更轻松地获得相应值。

    如果可能的话,可以提供有关此问题的更多详细信息。

    仅在 SE 输出中需要大的 E-cap。 如果我们可以使用我们建议的 BD 调制、则无需在输出端放置任何 E-cap、连接变压器应该没有问题。

    为什么电源部分 PVDD AB 和 PVDD CD 使用两个不同的 EL 电容器分开,是在路径中拆分电源?

    主要是要保证 在每个通道侧都有足够靠近的 E-Cap。 从引脚序列中、您可以看到电源 AB 和 CD 位于器件底部和顶部。 此外、建议在两侧放置两组电容器。