0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

探究專業(yè)音頻應(yīng)用中生成負(fù)電源軌的方案

電子設(shè)計 ? 來源:電子設(shè)計 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2022-01-19 14:01 ? 次閱讀

Other Parts Discussed in Post:TPS63710

作者:Wenting Wu

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(fù)電源軌進行供電(例如常見的負(fù)電壓值有-5V,-12V和 -15V 等),且對供電電源軌的噪聲也相當(dāng)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(shè)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(fù)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(fù)電源軌設(shè)計方案。

目前市面上可見的幾種生成負(fù)電源軌的方案有:電荷泵芯片方案,使用升壓芯片結(jié)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(guān),通過開關(guān)的開啟關(guān)閉來控制電荷泵內(nèi)部電容的充放電(即開關(guān)電容)來產(chǎn)生負(fù)輸出電壓。以下為LM2776的內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖為例,在充電階段,S1與S3開關(guān)閉合 (S2和S4開關(guān)為斷開狀態(tài)),開關(guān)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(guān)閉合 (S1和S3為斷開狀態(tài)),此時開關(guān)電容的陽極接地,陰極接VOUT,若負(fù)載電流為0,VOUT即為-VIN。若負(fù)載電流不為0,計算VOUT的值還需考慮MOSFET開關(guān)的寄生電阻,電容的ESR以及電容充放電時的電荷損失等。

poYBAGGKTSiALhjSAABJ2cc2EFs097.png

電荷泵芯片產(chǎn)生負(fù)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(fù)電源軌的方案時,有兩個點需要注意:

電荷泵芯片產(chǎn)生負(fù)電源軌的方案能驅(qū)動的負(fù)載電流比較小,通常最大負(fù)載電流在200mA左右, 若驅(qū)動大電流負(fù)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(fù)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(fù)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(fù)電源軌紋波大的問題,德州儀器在LM2776的基礎(chǔ)上發(fā)展出了內(nèi)部集成了一顆負(fù)LDO的電荷泵芯片, LM27761。下圖為LM27761的典型應(yīng)用示意圖:

pYYBAGGKTSqALYPbAABDmXfD-n0993.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(shè)計,進行線上仿真,生成可導(dǎo)出的PCB文件及核算BOM。如下方為使用WEBENCH設(shè)計出來的LM27761參考電路,VIN=5.5V, VOUT=-5V, IOUT=50mA。

poYBAGGKTSyAAyKNAAB8fskbTsY752.png

此外, 在某些應(yīng)用中,例如耳機等,敏感的模擬負(fù)載需要兩個供電電壓:一個正電壓和一個負(fù)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(fù)LDO,能同時產(chǎn)生正負(fù)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(yīng)用及設(shè)計細(xì)節(jié),您還可以參考TI的參考設(shè)計TIDA-01341 Hi-Fi 耳機放大器設(shè)計。

pYYBAGGKTS6ACiB9AADA2gbD3EM492.png

2) 使用升壓芯片結(jié)合電荷泵電路方案:

該方法需要使用到一顆通用升壓開關(guān)電源芯片及一個由開關(guān)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(guān)電源芯片,TLV61048。當(dāng)TLV61048的內(nèi)部開關(guān)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(guān)電容被充電。當(dāng)TLV61048的內(nèi)部開關(guān)閉合的時候,電荷泵電路部分與TLV61048內(nèi)部開關(guān)與地形成一個閉合環(huán)路,開關(guān)電容開始放電,負(fù)電壓輸出產(chǎn)生。如下方案中具體的電路設(shè)計元器件選型可參考TI應(yīng)用文檔SLVAEJ3。

poYBAGGKTTCAKFYrAABFnfxKuAI089.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(fù)輸出電壓類似,它產(chǎn)生的負(fù)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(fù)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(fù)電壓輸入和正負(fù)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(jié)合電荷泵電路產(chǎn)生的正負(fù)電壓之后。

pYYBAGGKTTKADT2YAAA5EzBId4c981.png

3) 使用降壓開關(guān)電源芯片VOUT與GND反接方案:

使用降壓開關(guān)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(guān)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(guān)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(guān)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(guān)電源芯片的時候,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)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(dāng)降壓開關(guān)電源芯片被用作反向電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的時候,此降壓開關(guān)電源芯片的輸入范圍會減小。

當(dāng)使用降壓開關(guān)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(jǐn)慎。

詳細(xì)的計算步驟可參考TI應(yīng)用文檔SLVA933以及TI的參考設(shè)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(shè)計。此方法產(chǎn)生的負(fù)電源軌紋波與所選擇的降壓開關(guān)電源芯片有直接關(guān)系,選擇低紋波高性能的降壓開關(guān)電源芯片,則產(chǎn)生的負(fù)輸出電壓也會比較低;若選用高性價比的通用降壓開關(guān)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。

poYBAGGKTTSACEnSAAEFxwlxExw693.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(fù)輸出電壓,TI還有另外兩個拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能直接生成負(fù)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(dá)84%的效率

-1.4MH固定頻率PWM工作模式

-過溫保護

poYBAGGKTTaAY-FvAADSTd_VWZ4816.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(dá)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(fù)電壓軌時可直接使用TPS63710,不需要再添加額外的LDO芯片。

pYYBAGGKTTiAZkZUAABwftQkI9U167.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:

poYBAGGKTTqAdcKFAADK5tqkPSU470.png

總結(jié)一下以上四種主要的負(fù)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(fù)載電流的應(yīng)用場景;反向BUCK-BOOST芯片方案可輸出絕對值更大的負(fù)電壓及滿足更大的負(fù)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(fù)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(fù)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(fù)輸出電壓。每個方案都有每個方案的優(yōu)點,還需結(jié)合您產(chǎn)品的特性并加以斟酌。

審核編輯:金巧

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(quán)轉(zhuǎn)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(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    184

    文章

    17425

    瀏覽量

    248847
  • 芯片
    +關(guān)注

    關(guān)注

    452

    文章

    50027

    瀏覽量

    419842
  • 電源管理
    +關(guān)注

    關(guān)注

    115

    文章

    6130

    瀏覽量

    143982
  • 音頻
    +關(guān)注

    關(guān)注

    29

    文章

    2818

    瀏覽量

    81105
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    1200字掌握運放電路的“時髦”參數(shù):“”---硬件面試必考題

    ”(Rail-to-Rail)在運算放大器中指的是運放的輸入和輸出信號電壓能夠達(dá)到電源電壓的兩個極限值(電源)。雙
    的頭像 發(fā)表于 10-15 11:22 ?1221次閱讀
    1200字掌握運放電路的“時髦”參數(shù):“<b class='flag-5'>軌</b>至<b class='flag-5'>軌</b>”---硬件面試必考題

    電源是什么,電源不同列之間導(dǎo)通嗎

    電源是電子設(shè)計中一個重要的概念,它主要指的是電路板上用于傳輸電力的線路。具體來說,電源是連接電源和芯片、電容等電子元件的金屬走線,這些走
    的頭像 發(fā)表于 10-01 15:28 ?223次閱讀

    音頻采集方案

    隨著人工智能的高速發(fā)展,現(xiàn)在結(jié)合AI的人工智能音頻采集方案正越來越流行。結(jié)合AI的音頻采集方案能有效提升音頻質(zhì)量、降低噪聲、實現(xiàn)快速轉(zhuǎn)錄和情
    的頭像 發(fā)表于 09-29 22:25 ?136次閱讀
    <b class='flag-5'>音頻</b>采集<b class='flag-5'>方案</b>

    LM393, TLV18121輸出是否是嗎?可以直接替換使用嗎?

    LM393, TLV18121輸出是否是 2.若輸出不是,在雙電源±5V的供電情況下,高低電平輸出分別有多大壓降?且高低電平輸
    發(fā)表于 07-31 06:29

    中微愛芯推出雙通道納安功耗運算放大器AiP8642

    納安功耗運算放大器具有極低的功耗,靜態(tài)電流為nA量級,非常適用于需要長時間運行的便攜式設(shè)備和電池供電應(yīng)用。輸入輸出特性使該類運放支持從負(fù)
    的頭像 發(fā)表于 06-11 16:59 ?637次閱讀
    中微愛芯推出雙通道納安功耗<b class='flag-5'>軌</b>到<b class='flag-5'>軌</b>運算放大器AiP8642

    OPA2834 50MHz、負(fù)電源輸入、輸出、電壓反饋放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OPA2834 50MHz、負(fù)電源輸入、輸出、電壓反饋放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 06-11 10:04 ?0次下載
    OPA2834 50MHz、<b class='flag-5'>負(fù)電源</b><b class='flag-5'>軌</b>輸入、<b class='flag-5'>軌</b>至<b class='flag-5'>軌</b>輸出、電壓反饋放大器數(shù)據(jù)表

    OPA1671 13MHz、低噪聲、、音頻運算放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OPA1671 13MHz、低噪聲、、音頻運算放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 06-06 09:54 ?0次下載
    OPA1671 13MHz、低噪聲、<b class='flag-5'>軌</b>至<b class='flag-5'>軌</b>、<b class='flag-5'>音頻</b>運算放大器數(shù)據(jù)表

    5V精密CMOS運算放大器輸出輸入增益恒定

    μV/°C最大值帶寬: 28 MHz輸入輸出增益恒定2.7 V to 5.5 V 供電電源-40°C to +125°C 結(jié)溫工作應(yīng)用數(shù)模模數(shù)轉(zhuǎn)換器音頻工業(yè)控制精密濾波器電子秤
    發(fā)表于 05-10 15:33

    高效節(jié)能的DC電源模塊技術(shù)探究

    BOSHIDA ?高效節(jié)能的DC電源模塊技術(shù)探究 DC/DC 模塊電源是一種開關(guān)型的模塊式穩(wěn)壓電源,以其體積小巧、性能卓異、使用方便的顯著特點,在通信、網(wǎng)絡(luò)、工控、鐵路、軍事等領(lǐng)域日益
    的頭像 發(fā)表于 03-29 13:32 ?425次閱讀
    高效節(jié)能的DC<b class='flag-5'>電源</b>模塊技術(shù)<b class='flag-5'>探究</b>

    負(fù)電壓是什么?它在電路中是怎么產(chǎn)生的?負(fù)電壓產(chǎn)生的意義

    負(fù)電壓是什么?它在電路中是怎么產(chǎn)生的?負(fù)電壓產(chǎn)生的意義? 負(fù)電壓是指電路中電位低于參考點(通常是地點)的電壓值。在電子學(xué)和電路設(shè)計中,負(fù)電壓通常是一個重要的概念。它可以用于各種應(yīng)用中,
    的頭像 發(fā)表于 03-27 15:33 ?6069次閱讀

    探頭阻抗如何影響電源的測量?

    探頭阻抗如何影響電源的測量? 探頭阻抗是指測試電源時用于連接到被測電路的測量電纜和夾具的電阻性質(zhì)。它對測量結(jié)果的影響非常重要,因為電源
    的頭像 發(fā)表于 01-08 11:42 ?431次閱讀

    對稱多諧振蕩器負(fù)電源解決方案

    在選擇緩沖放大器時,需關(guān)注各路負(fù)電源的來源,原因在于緩沖放大器輸出鏡像需精確達(dá)到真零電壓。然而,常見的輸出運算放大器并不具備此功能,其最大輸出僅能實現(xiàn)微弱的毫伏級別
    的頭像 發(fā)表于 12-15 10:21 ?354次閱讀
    對稱多諧振蕩器<b class='flag-5'>負(fù)電源</b>解決<b class='flag-5'>方案</b>

    幾種常用的產(chǎn)生負(fù)電源的方法

    幾種常用的產(chǎn)生負(fù)電源的方法
    的頭像 發(fā)表于 12-05 15:54 ?1238次閱讀
    幾種常用的產(chǎn)生<b class='flag-5'>負(fù)電源</b>的方法

    如何用BUCK電路簡單實現(xiàn)一個可靠的負(fù)電源?

    如何用BUCK電路簡單實現(xiàn)一個可靠的負(fù)電源?
    的頭像 發(fā)表于 12-05 15:12 ?726次閱讀
    如何用BUCK電路簡單實現(xiàn)一個可靠的<b class='flag-5'>負(fù)電源</b>?

    什么是供電電源?非特性對電源設(shè)計的影響?

    什么是供電電源?為什么會有非特性?非特性對電源
    的頭像 發(fā)表于 10-29 11:40 ?1094次閱讀