如何在专业音频应用中自制0-30V可调直流稳压电源

  • 科研动态
  • 2025年05月14日
  • 我都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聲也相当有要求。除了噪聲要求之外,根据專業音頻產品的形態分類

如何在专业音频应用中自制0-30V可调直流稳压电源

我都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聲也相当有要求。除了噪聲要求之外,根据專業音頻產品的形態分類,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,我带着手机录制音乐时希望设备中的稳压模块能以最高效率工作,以延长手机电池寿命; 我在户外活动中使用便携式喇叭时希望它能尽可能地减少体积和重量。

生成正電源軌不同方案已經為大家所熟知,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,我將通過對比不同方案的優缺點來幫助大家選擇適合自己的低噪聲、高速效率負電源軌設計方案。

目前市面上可見的一些生成負電源軌方法包括:單端轉換器(BUCK)、反向轉換器(BOOST)以及組合型轉換器(BUCK-BOOST)。其中反向降壓轉換器是一種獨特技術,它可以同時提供正和負輸出,這對於需要兩個相異輸出oltage級別給複雜系統的情況非常實用。

我們將深入探討每種方法,並比較各自優缺點。我們將從基本原理開始解釋,以及如何選擇適合你的情境。在這一系列文章中,我們會詳細介紹LM2776,一款典型的事務管理芯片,它具有內部集成一個無需額外元件就可以運行的小容量儲存設備。這款芯片具有高度整合度、高效率以及簡單易用的操作界面,使其成為眾多應用中的首選。此外,我們還會介紹一些進階主題,比如如何通過線性穩壓調節過程來減少功耗,以及如何利用反向開關技術來提高整體系統性能。

總結而言,每個應用都有一套特殊需求,而我們則致力於為您提供最佳解決方案。我們相信透過我們精心挑選並評估各种可能性,您將能夠找到滿足您的專業音頻應用的完美匹配解决策。

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