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LM4863电路设计要点
LM4863典型应用图
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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4Ω阻值时将进入热关断。
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4Ω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3Ω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3Ω和4Ω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。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4Ω的负载以及0.1Ω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。
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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过两个20KΩ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。
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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最大功耗点。
PDMAX = (VDD)2 / (2π2 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 / (2π2 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8Ω的负载情况下的,而且它的值也不能大于从公式4中所得到的功率耗散的值:
PDMAX = (TJMAX ? TA) / θJA (4)
LM
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