RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

專業(yè)音頻應用中生成負電源軌的方案

星星科技指導員 ? 來源:TI ? 作者:Wenting Wu ? 2023-03-23 10:33 ? 次閱讀

專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADCDAC等器件,這些器件有時候不僅需要正電源軌進行供電,還會需要負電源軌進行供電(例如常見的負電壓值有-5V,-12V和 -15V 等),且對供電電源軌的噪聲也相當有要求。除了噪聲要求之外,根據(jù)專業(yè)音頻產(chǎn)品的形態(tài)分類,電源軌部分的設計還會考慮效率,PCB面積,成本等等因素。例如,帶電池的產(chǎn)品中希望電源軌的高效率以延遲電池的使用時長; 手持式/便攜式產(chǎn)品中希望電源軌的外圍電路盡可能的簡單以減小PCB面積從而滿足產(chǎn)品的體積要求。

生成正電源軌的不同方案已經(jīng)為大家所熟知,因此這篇博客主要跟大家分享一下不同的負電源軌生成方案,通過對比不同方案的優(yōu)缺點,來幫助大家選擇到適合自己產(chǎn)品的低噪聲,高效率的負電源軌設計方案。

目前市面上可見的幾種生成負電源軌的方案有:電荷泵芯片方案,使用升壓芯片結合電荷泵電路的方案,降壓芯片VOUT與GND反接方案,反向BUCK-BOOST芯片方案以及反向BUCK芯片方案 。其中反向降壓芯片方案為TI獨家方案。

1) 電荷泵芯片方案:

電荷泵芯片通常內(nèi)部組成主要為電容和開關,通過開關的開啟關閉來控制電荷泵內(nèi)部電容的充放電(即開關電容)來產(chǎn)生負輸出電壓。以下為LM2776的內(nèi)部結構示意圖為例,在充電階段,S1與S3開關閉合 (S2和S4開關為斷開狀態(tài)),開關電容被連接在輸入電壓與地之間, 充電電容被充電到輸入電壓VIN;在放電階段,S2和S4開關閉合 (S1和S3為斷開狀態(tài)),此時開關電容的陽極接地,陰極接VOUT,若負載電流為0,VOUT即為-VIN。若負載電流不為0,計算VOUT的值還需考慮MOSFET開關的寄生電阻,電容的ESR以及電容充放電時的電荷損失等。

pYYBAGQbuoqAW03XAABJ2cc2EFs568.png

電荷泵芯片產(chǎn)生負電源軌的外圍電路也很簡單,不需要電感元件,只需要幾個常見的小電容,因此電荷泵芯片方案的成本也比較低。不過,在使用電荷泵芯片方案產(chǎn)生負電源軌的方案時,有兩個點需要注意:

電荷泵芯片產(chǎn)生負電源軌的方案能驅(qū)動的負載電流比較小,通常最大負載電流在200mA左右, 若驅(qū)動大電流負載,VOUT會急劇變化且芯片效率也會受影響。

使用普通的電荷泵芯片產(chǎn)生的負輸出電壓的紋波都會比較大,若需要給運放等對紋波有要求的模擬器件供電,還需要在負輸出電壓后添加一顆LDO芯片,以提高PSRR, 降低紋波及噪聲。

為了解決電荷泵芯片產(chǎn)生的負電源軌紋波大的問題,德州儀器在LM2776的基礎上發(fā)展出了內(nèi)部集成了一顆負LDO的電荷泵芯片, LM27761。下圖為LM27761的典型應用示意圖:

poYBAGQbuouAfcWEAABDmXfD-n0192.png

您還可以通過使用TI免費在線仿真軟件WEBENCH來創(chuàng)建LM27761的定制設計,進行線上仿真,生成可導出的PCB文件及核算BOM。如下方為使用WEBENCH設計出來的LM27761參考電路,VIN=5.5V, VOUT=-5V, IOUT=50mA。

pYYBAGQbuouAVomcAAB8fskbTsY677.png

此外, 在某些應用中,例如耳機等,敏感的模擬負載需要兩個供電電壓:一個正電壓和一個負電壓, 且兩個供電電源軌都需要干凈。如果電源輸入端(例如單節(jié)鋰電池)上存在一些噪聲,正電壓處也需要一個LDO才能將噪聲降至可接受范圍。此時,LM27762是個不錯的選擇, 它的內(nèi)部同時集成了正LDO與負LDO,能同時產(chǎn)生正負兩個低噪的輸出電壓給敏感器件供電。下方是LM27762的典型電路, 更多應用及設計細節(jié),您還可以參考TI的參考設計TIDA-01341 Hi-Fi 耳機放大器設計。

poYBAGQbuoyAQpvoAADA2gbD3EM195.png

2) 使用升壓芯片結合電荷泵電路方案:

該方法需要使用到一顆通用升壓開關電源芯片及一個由開關電容和二極管搭成的電荷泵電路。如下是該方案的參考示意圖,使用了一顆性價比較高的升壓開關電源芯片,TLV61048。當TLV61048的內(nèi)部開關斷開的時候,SW引腳處電壓為:(輸出正輸出電壓-D1上的電壓),開關電容被充電。當TLV61048的內(nèi)部開關閉合的時候,電荷泵電路部分與TLV61048內(nèi)部開關與地形成一個閉合環(huán)路,開關電容開始放電,負電壓輸出產(chǎn)生。如下方案中具體的電路設計元器件選型可參考TI應用文檔SLVAEJ3。

pYYBAGQbuo2AH2xMAABFnfxKuAI925.png

此種方案的優(yōu)點是效率比使用電荷泵芯片的方案要高,不過與使用電荷泵芯片產(chǎn)生的負輸出電壓類似,它產(chǎn)生的負輸出電壓的紋波也會比較大。因此,在給對噪聲敏感的元器件供電時,需要在輸出的正負電源軌后方添加個LDO來提高PSRR及減少噪聲。TPS7A39是一顆雙通道,正負電壓輸入和正負電壓輸出,低噪聲,高PSRR的LDO芯片,可直接連接在使用升壓芯片結合電荷泵電路產(chǎn)生的正負電壓之后。

poYBAGQbuo6AKKeaAAA5EzBId4c162.png

3) 使用降壓開關電源芯片VOUT與GND反接方案:

使用降壓開關電源芯片VOUT與GND反接的方法是最為常見的,只需使用一顆通用的降壓開關電源芯片,把VOUT與GND反接即可。下方該方案的參考示意圖中使用了一顆通用的TI降壓開關電源芯片, 具有寬輸入電壓范圍,內(nèi)部環(huán)路補償?shù)腡PS54x02家族芯片。在使用降壓開關電源芯片VOUT與GND反接方案的時候,有幾個點需要格外注意:

在選擇降壓開關電源芯片的時候,應當確認該芯片的輸入及輸出電壓的可承受范圍范圍以及考慮輸出電流的可承受范圍。當降壓開關電源芯片被用作反向電源拓撲結構的時候,此降壓開關電源芯片的輸入范圍會減小。

當使用降壓開關電源芯片VOUT與GND反接方案的時候,右半邊平面零點會增加電路的不穩(wěn)定性,為了避免內(nèi)部環(huán)路補償帶來的影響,提高電路系統(tǒng)的穩(wěn)定性,輸出電容及電感的選擇需要格外謹慎。

詳細的計算步驟可參考TI應用文檔SLVA933以及TI的參考設計TIDA-01457適用于小型低噪聲系統(tǒng)的 3V 至 11.5V 輸入電壓、-5V 輸出電壓、1.5A 反相電源模塊參考設計。此方法產(chǎn)生的負電源軌紋波與所選擇的降壓開關電源芯片有直接關系,選擇低紋波高性能的降壓開關電源芯片,則產(chǎn)生的負輸出電壓也會比較低;若選用高性價比的通用降壓開關電源芯片,紋波會比較大,建議給對噪聲有要求的敏感元器件供電時,也接一個LDO。

pYYBAGQbuo6AMc8MAAEFxwlxExw091.png

4) 反向DC/DC芯片方案:

除了電荷泵電源芯片方案能直接使用單顆芯片來產(chǎn)生負輸出電壓,TI還有另外兩個拓撲結構能直接生成負輸出電壓的單顆芯片方案:反向BUCK-BOOST芯片和反向BUCK芯片,其中反向BUCK芯片為TI獨家芯片。

反向BUCK-BOOST芯片推薦: TPS63700:

-可調(diào)節(jié)輸出最低至-15V

-輸入電壓范圍:2.7V至5.5V

-最大可到360mA的輸出電流

-高達84%的效率

-1.4MH固定頻率PWM工作模式

-過溫保護

poYBAGQbuo-AdsOiAADSTd_VWZ4673.png

反向BUCK芯片推薦:TPS63710

-輸入電壓范圍:3.1V至14V

-輸出電壓范圍:-1V至-5.5V

-輸出電流為1A

-效率高達91%

-低噪聲:22uVRMS (10Hz至100KHz)

-1.5MHz 固定頻率 PWM 模式

-|VOUT| < 0.7 x VIN

給對噪聲敏感的元器件提供負電壓軌時可直接使用TPS63710,不需要再添加額外的LDO芯片。

pYYBAGQbuo-AfOWeAABwftQkI9U009.png

下圖是使用WEBENCH線上仿真工具生成的TPS63710參考電路,VIN=12V, VOUT=-5V, IOUT=1A:

poYBAGQbupCAcpuUAADK5tqkPSU629.png

總結一下以上四種主要的負電源軌生成方案,電荷泵芯片方案是最為簡單且性價比較高的方案,但是適用于200mA以下負載電流的應用場景;反向BUCK-BOOST芯片方案可輸出絕對值更大的負電壓及滿足更大的負載電流需求,它的效率也會比電荷泵芯片方案略高,不過單顆反向BUCK-BOOST芯片產(chǎn)生的負輸出電壓紋波及噪聲較大,給對噪聲敏感的運放等元器件供電時,需要添加額外的負LDO;反向BUCK芯片方案是效率最高的方案,且不需要添加額外的LDO即可產(chǎn)生低噪且紋波小的負輸出電壓。每個方案都有每個方案的優(yōu)點,還需結合您產(chǎn)品的特性并加以斟酌。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 運算放大器
    +關注

    關注

    215

    文章

    4929

    瀏覽量

    172834
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    98

    文章

    6495

    瀏覽量

    544464
  • dac
    dac
    +關注

    關注

    43

    文章

    2291

    瀏覽量

    190976
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    四種主要的低噪聲,高效率負電源生成方案

    專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADC 和 DAC 等器件,這些器件有時候不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源
    發(fā)表于 08-21 09:40

    負電源專業(yè)音頻中的應用

    專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADC 和 DAC 等器件,這些器件有時候不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源
    發(fā)表于 08-21 10:01

    多種負電源的設計方案

    多種負電源的設計方案
    發(fā)表于 03-11 07:04

    四種主要的負電源生成方案如何選擇

    四種主要的負電源生成方案如何選擇
    發(fā)表于 03-11 06:00

    常見的幾種生成負電源方案

    專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADC和DAC等器件,這些器件有時候不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源
    發(fā)表于 11-08 06:55

    基于低噪聲穩(wěn)定正負電的正負電壓電源設計

    是擺在我們面前的一個設計挑戰(zhàn)。 通常的解決方案是使用一個產(chǎn)生正軌的正降壓或者升壓開關電源,然后使用線性穩(wěn)壓器進行后期穩(wěn)壓,以減少開關電源形成的電壓紋波。使用一個反向開關電源產(chǎn)生負
    發(fā)表于 12-04 08:24 ?3999次閱讀
    基于低噪聲穩(wěn)定正<b class='flag-5'>負電</b>壓<b class='flag-5'>軌</b>的正<b class='flag-5'>負電壓電源</b>設計

    極低功耗、負電源輸入、輸出、完全差分放大器

    THS4524 是一款低功耗、完全差分運算放大器,此放大器帶有軌到輸出和一個包括負電源在內(nèi)的輸入共模范圍。
    發(fā)表于 05-14 09:59 ?9次下載
    極低功耗、<b class='flag-5'>負電源</b><b class='flag-5'>軌</b>輸入、<b class='flag-5'>軌</b>到<b class='flag-5'>軌</b>輸出、完全差分放大器

    如何采用同步降壓穩(wěn)壓器創(chuàng)建負電源

    有些應用,如雙端傳感器和音頻放大器,需要負電壓才能工作。由于當今系統(tǒng)板的空間有限,創(chuàng)建專用的負電源將增加PCB的成本和空間。因此,從系統(tǒng)中現(xiàn)有的正
    的頭像 發(fā)表于 01-28 14:13 ?4402次閱讀
    如何采用同步降壓穩(wěn)壓器創(chuàng)建<b class='flag-5'>負電源</b>

    如何在專業(yè)音頻應用中生成負電源

    專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADC和DAC等器件,這些器件有時候不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源
    發(fā)表于 07-26 09:18 ?1066次閱讀
    如何在<b class='flag-5'>專業(yè)</b><b class='flag-5'>音頻</b>應用<b class='flag-5'>中生成</b><b class='flag-5'>負電源</b><b class='flag-5'>軌</b>

    如何才能在音頻應用中使用運算放大器實現(xiàn)負電源

    不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源進行供電(例如常見的負電壓值有 -5V,-12V 和 -15V 等),且對供電
    的頭像 發(fā)表于 10-06 18:16 ?3784次閱讀
    如何才能在<b class='flag-5'>音頻</b>應用中使用運算放大器實現(xiàn)<b class='flag-5'>負電源</b><b class='flag-5'>軌</b>

    應該如何選擇負電源生成方案

    專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器,ADC 和 DAC 等器件,這些器件有時候不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源
    發(fā)表于 01-07 23:29 ?9次下載

    負電源不會消失

    負電源不會消失
    發(fā)表于 03-21 04:31 ?8次下載
    <b class='flag-5'>負電源</b><b class='flag-5'>軌</b>不會消失

    探究專業(yè)音頻應用中生成負電源方案

    不僅需要正電源進行供電,還會需要負電源進行供電(例如常見的負電壓值有-5V,-12V和 -15V 等),且對供電
    的頭像 發(fā)表于 01-19 14:01 ?1385次閱讀
    探究<b class='flag-5'>專業(yè)</b><b class='flag-5'>音頻</b>應用<b class='flag-5'>中生成</b><b class='flag-5'>負電源</b><b class='flag-5'>軌</b>的<b class='flag-5'>方案</b>

    用于從負供電生成正電壓的解決方案

    有時候您需要正電源,但大部分可用的供電(或僅有的可用供電)提供的都是負電源。事實上,負到正電壓轉換已用于汽車電子,以及各種音頻放大器、工
    的頭像 發(fā)表于 06-12 16:19 ?2704次閱讀

    專業(yè)音頻應用中生成負電源方案

    專業(yè)音頻應用中生成負電源方案
    發(fā)表于 10-31 08:23 ?4次下載
    <b class='flag-5'>專業(yè)</b><b class='flag-5'>音頻</b>應用<b class='flag-5'>中生成</b><b class='flag-5'>負電源</b><b class='flag-5'>軌</b>的<b class='flag-5'>方案</b>
    RM新时代网站-首页