在专业音频应用中生成负电源轨做电源工程师有前景吗

  • 科研动态
  • 2025年05月14日
  • 我知道电荷泵芯片方案是最为简单且性价比较高的方案,但是适用于 200mA 以下负载电流的应用场景,专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC 和 DAC 等器件,这些器件有时候不仅需要正电源轨进行供电,还会需要负电源轨进行供电(例如常见的负电压值有 -5V,-12V 和 -15V 等),且对供電電源轨的噪声也相当有要求。除了噪声要求之外,我还会考虑效率、PCB 面积、成本等因素

在专业音频应用中生成负电源轨做电源工程师有前景吗

我知道电荷泵芯片方案是最为简单且性价比较高的方案,但是适用于 200mA 以下负载电流的应用场景,专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC 和 DAC 等器件,这些器件有时候不仅需要正电源轨进行供电,还会需要负电源轨进行供电(例如常见的负电压值有 -5V,-12V 和 -15V 等),且对供電電源轨的噪声也相当有要求。除了噪声要求之外,我还会考虑效率、PCB 面积、成本等因素。例如,对于带電池的產品,我希望電源轨的高效率以延迟電池的使用時長;手持式/便携式产品中,我希望電源轨的外围电路尽可能地简单以减小 PCB 面积,从而满足產品体积要求。

生成正電源軌不同方案已经為大家所熟知,因此這篇文章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缺點,以幫助大家選擇到適合自己產品低噪聲、高效率負壓軌設計方案。

目前市面上可見的一些生成負壓軌的情況包括:利用升壓芯片和逆向降壓芯片或逆向 BUCK 芯片來產生負輸出。在進行設計時,我會考慮到開關元件和控制策略,以及如何平衡能量儲存和損失。我還會評估各種技術在成本、尺寸和性能方面相互作用,以確保最終結果符合我的需求。

我將深入探討每種方法,並分析其適用於特定應用情況下的優缺點。此外,我也會考慮其他因素,如環境溫度變化、動態響應以及耐久性,這些都將影響最終系統性能。我期望透過這篇文章,可以提供一個全面的觀點,並幫助讀者了解如何選擇最適合他們專案需求的人工智能解決方案。

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