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[参考译文] 专业 G 类音频放大器电源

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5631, TAS5630, UCC28950, TPA3255
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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592197/pro-class-g-audio-amplifier-power-supply

主题中讨论的其他器件:TAS5631TAS5630UCC28950TPA3255

我需要建议的器件来制作:

 

专业 G 类音频放大器电源

具有调制电源轨的 G 类、比通道输出电压绝对值高15伏

 

外部电源轨+/- 100伏、满负载时纹波为20%

内部电源轨+/- 50伏、满负载时纹波为20%

 

当标称扬声器峰值功率为5000瓦时、8次音乐棒拍上的平均功率约为250瓦。 我在正负功率因数控制器 IC 的后面,为上述电源供电。 我还想控制进入电容器组的浪涌电流的初始开关、在三秒钟内为电源中的电容器充电。

我考虑使用2 x 50Hz 500 W 隔离环形变压器来制造电源轨。

如果可能、我不想使用任何机电继电器。

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    您好、Gary、
    我不知道 TI 参考设计与您所需的设计是否完全匹配。

    我们有这个600W 参考设计;
    www.ti.com/.../ucc25600evm-644
    用户指南 www.ti.com/.../slou293
    适用于基于 TAS5630和 TAS5631的 AVR 放大器的600W 隔离式 PFC 电源

    它是否具有您要查找的基本元素?
    电源的输出不是 G 类、但它可能是设计的良好起点。
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    Ed walker、您好!

     

    感谢您的建议、但是距离我的目标还有很长的路要走。

     

    我不想在我尝试实现的功率级别获得具有 PFC 的 SMPS、峰值功率为5000瓦、平均功率为250瓦。

     

    我一直在寻找使用两个非周期性变压器来制造我的电源轨;我需要德州仪器的解决方案来实现以下任一设计策略:

     

    解决方案 A -首选

    电容器浪涌限制器、使用三端双向可控硅开关元件来打开两个500VA 变压器、缓慢地为电容器充电、以避免在三秒内出现浪涌电流。

     

    解决方案 B

    具有 PFC 的 SMPS、可在放大器最初打开时电容器充电至100%以下时缓慢地为电容器充电。 然后、TRIAC 打开500VA 变压器。 然后、上述具有 PFC 的 SMPS 始终以高达100瓦左右的功率运行、主要是在主整流二极管导通之前、有时是在导通之后、以提高功率因数。

     

    我上传了一个原理图、其中显示了变压器、整流器和大容量电容器。

    此致

    Gary Davies

    e2e.ti.com/.../H5_5F00_TRA_5F00_TI_5F00_0.pdf

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    嗯、Gary、TI 不提供 TRIACS、也不提供分立器件或 IC 来控制它们。

    对于解决方案 A、我们没有驱动三端双向可控硅开关元件的示例。
    我想有可能有一个线性电路来驱动一个光电三端双向可控硅开关元件(MOC3012)、然后它控制三端双向可控硅开关元件的相位打开。
    我再也没有这方面的例子、因为这可能是通过一些分立器件实现的。

    对于解决方案 B、PFC 不会缓慢打开。
    它是一个升压电路、因此即使 IC 未打开、整流交流电也会通过升压二极管直接传递到电容器。
    但无论如何、您需要隔离、PFC 不提供隔离。
    许多 PFC 的前端确实具有浪涌限制
    请参阅此博客了解以下想法:
    e2e.ti.com/.../powertips-how-to-limit-inrush-current-in-an-ac-dc-power-supply

    典型的 TI 解决方案包括:
    PFC 前端、当然是非隔离式升压。
    5kW 交错式 CCM 功率因数校正转换器、180-264VAC、400V 输出12安培
    http://www.ti.com/tool/PMP4311


    然后使用移相全桥或其他隔离式直流/直流转换器。
    UCC28950将是用于控制此情况的 IC。 还有一些其他类似的 IC 用于相移全桥。
    PSFB 是一款正向转换器、可提供您所需的所有电源轨。
    这将导致电源轨上的输出电容器上升。
    PFSB 软启动能够缓慢地为这些电容器充电。

    对于高功率音频、TI 提供了以下登录页面:
    www.ti.com/.../high-power-audio-amplifiers-greater-than-50W-product.page

    我们的 D 类 TPA3255是我们目前拥有的最高功率600W 单声道放大器。

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    谢谢 Ed Walker、

    我将研究您推荐的产品、然后采购用于构建放大器的器件、希望作为评估套件开始。

    我正在研究多轨 G 类放大器、它采用 D 类放大器来获得出色的音质。

    随附了一个原理图、用于展示基本概念。

    Garye2e.ti.com/.../0_5F00_PolyRail-linear-PSU_5F00_0.pdf

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    感谢 Gary、
    这是一种艺术、使用分立器件进行设计、您的电路看起来很棒。
    我可以看到电流镜以及您如何控制 FET。
    非常聪明。

    我现在将关闭此论坛、请再次使用该论坛进行讨论。