2022年LM电路设计要点 .pdf
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1、LM4863典型应用 图应用信息裸露 DAP 封装 PCB 装置考虑事项裸露 DAP 封装必须连接到地。LM4863 裸露 DAP 封装需要特别注意它的散热设计。如果没有适当的处理散热设计问题,LM4863 在驱动 4阻值时将进入热关断。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 10 页 -在 LM4863 底部的裸露 DAP 封装必须焊接到电路板的铜衬垫上。裸露DAP 封装的热量通过一个铜面传开。如果铜面不在电路板的顶层表面上,需要使用8-10个直径小于或等于0.013 英寸的通孔来把裸露DAP 封装热耦合到铜平面上。由于铜面是用来把裸露DAP 封装中的热量散发出去,所以
2、它应当尽可能的大一些。如果散热片和放大器共用同一层PCB 板,5V 电压下驱动 4的负载,至少需要使用 2.5in2面积的散热片。不放在同一PCB 层的 LM4863 在相同负载和工作电压下则需要 5in2。如果周围环境温度大于25,需要增大散热片的面积或使用风扇来确保 LM4863的结温低于 150的关断温度。在功率特征曲线中有更多的说明。当 LM4863驱动 3负载情况时需要另加风扇。当环境温度很高时,需要更大风力的风扇或更大面积的散热片以避免器件进入热关断。驱动 3和 4负载时 PCB 布局及注意事项由于使用了低阻抗的负载,LM4863 输出管脚连线电阻的大小会对输出功率有非常大的影响。
3、从LM4863 的输出端到负载或负载连接器的连线必须尽可能宽。输出连线的任何电阻都会降低输出功率。举例来说,在输出使用一个4的负载以及0.1 的连线电阻,那么负载的输出功率会从2.2W 降低到 2.0W。输出功率的大小还取决于基准电源。为了在大输出功率的情况下避免电源电压降低,电源连线也应当尽可能宽。桥式配置说明如上图所示,LM4863内部有两对运放。第一个放大器的增益是外部配置结构决定的,而第二个放大器是内部固定增益为单位增益,构成倒相装置。第一个放大器的闭环增益是通过调节Rf与 Ri之间的比率来确定的,而第二个放大器的增益是通名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 1
4、0 页 -过两个 20K的内连电阻来固定的。图1 显示了放大器 1 的输出端作用于放大器2的输入端,这导致了两个放大器分别产生了幅值相等但有180相位差的信号。因此,IC 每个通道的差模增益是:AVD=2 x(Rf/Ri)通过对负载差分的驱动到输出端+OUTA 和-OUTA 或+OUTB 和-OUTB。放大器配置通常是参照“桥式”建立的。桥式工作不同于经典的单端输出放大器结构,单端输出结构的放大器的负载一端是接地的。桥式放大器设计比起单端输出结构有许多明显的优势。比如,桥式结构给负载提供了差分驱动,这样使输出摆幅加倍。在相同的条件下,桥式结构的输出功率甚至可以达到单端输出模式下的四倍。输出功率
5、的增加是假设放大器在不受电流限制和削减的情况下。为了选择放大器的闭环增益而不过度的削减电流,请参照音频功率放大器 部分。桥式结构比起单端输出结构的放大器还有别的优势。因为差分输出+OutA,-OutA,+OutB,-OutB,被偏置在半电源上。电路网络的直流电压没有通过负载。这就排除了对输出耦合电容的需要。如果在单端输出结构中没有使用输出耦合电容,那么通过负载的半电路电源偏置会导致IC 内部的功率耗散和对扩音器的永久伤害。功耗无论放大器是采用桥式结构或是单端输出结构。在放大器的设计中,功耗都将是一个首要考虑的问题。公式2 显示了在给定电源电压和所驱动负载的情况下,放大器在单端输出结构下运行时的
6、最大功耗点。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 10 页 -PDMAX=(VDD)2/(22 RL)单端输出(2)然而,在桥式放大器中,所传递到负载功率增加的直接后果就是内部功率耗散的增加。公式 2 显示了当桥式放大器运行在相同情况下的最大功率耗散点。PDMAX=4 x(VDD)2/(22 RL)桥式输出(3)既然 LM4863是双通道功率放大器。依据不同模式,LM4863的最大内部功率耗散是公式 2 或公式 3 所得值的两倍。尽管 LM4863在功率耗散方面确实的增加,但它并不需要热沉。从公式 3 中得到的功率耗散是假设在5V的电源供电和 8的负载情况下的,而且它的
7、值也不能大于从公式4 中所得到的功率耗散的值:PDMAX=(TJMAX-TA)/JA(4)LM4863的 TJMAX=150,此外,还取决于系统周围的环境温度。公式4 可以用通过 IC 封装来找到内部最大功率耗散。如果公式 3 的结果大于了公式4 的结果。那么或者降低电源电压、使负载阻抗升高,或者降低环境温度。在5V 电源供电、8桥式负载的典型应用中,不影响最大节温的最大环境温度大约在48。它确保了器件维持在最大功率耗散点附近,内部功耗也是输出功率的函数。如果典型工作下不在最大功耗附近,可以增加环境温度。参考典型性能特性 曲线。电源旁路当使用任何功率放大器,恰当的电源旁路对低躁声性能和高电源抑
8、制性是至关重要的。在旁路和在电源管脚上的电容应当尽可能地靠近器件。在半电路的电源旁路采用较大的电容提高了电源抑制比,因为它增加了半电路电源的稳定性。在典型应用中,使用 5V的校准电压和 10f 和 0.1 f 的旁路电容来增加电源滤波。但这名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 10 页 -并不能消除我们对电源网络旁路的需要。旁路电容的大小是取决于我们想达到的电源抑制比要求、冲击响应等因素。在外部构件的正确选取 部分有更多介绍。低功耗关断功能为了减少在 IC 不使用时候的功耗,LM4863拥有一个关断管脚,可以从外部关断放大器的偏置回路。当逻辑高电位被置于关断管脚时,放大
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