TW201929419A - G類放大器及用於g類放大器的控制方法 - Google Patents

G類放大器及用於g類放大器的控制方法 Download PDF

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Abstract

本發明提供一種G類放大器,其中,該G類放大器包括放大器級、阻抗檢測器和電源。在該G類放大器的操作中,放大器級被供給電壓供電,並放大輸入信號以產生輸出信號;阻抗檢測器被配置為檢測該G類放大器的輸出阻抗,以產生檢測結果,以及,電源參考該檢測結果來確定該供給電壓的電平和切換頻率。

Description

G類放大器及用於G類放大器的控制方法
本發明通常涉及一種放大技術,以及更特別地,涉及一種能夠自適應負載(load-adaptive)的G類放大器及用於G類放大器的控制方法。
G類放大器為輸出信號的不同電平提供不同的電壓軌(voltage rail),以及,具有軌切換機制(rail switching mechanism)的G類放大器能夠降低功耗並提升效率。傳統的軌切換機構可以很好地用於重載(即,較高的輸出電流和較低的負載阻抗),但是它不適合於輕載(即,較低的輸出電流和較高的負載阻抗)。具體地,G類放大器通常具有用於調節被提供給輸出級的供給電壓(supply voltage)的電荷泵。然而,當G類放大器操作在輕載情形時,該電荷泵的功率損耗在較高的電壓軌切換頻率以及電壓軌間的較大差異下增大,從而,總功耗被惡化。
因此,本發明的目的之一在於提供一種G類放大器和用於G類放大器的方法,以解決上述問題。
根據本發明的一些實施例,提供了一種G類放大器,該G類放大器包括放大器級、阻抗檢測器以及電源。放大器級被供給電壓供電,用於放大輸入信號以產生輸出信號;阻抗檢測器用於檢測該G類放大器的負載阻抗,以產生檢測結果;以及,電源用於根據該檢測結果確定該供給電壓的電平。
根據本發明的另一些實施例,提供了一種用於G類放大器的控制方法,其中,該G類放大器具有放大器級,用於放大輸入信號以產生輸出信號,該控制方法包括:檢測該G類放大器的負載阻抗,以產生檢測結果;以及,根據該檢測結果確定被提供給該放大器級的供給電壓的電平。
上述技術方案可根據G類放大器的負載阻抗調整被提供給放大器級的供給電壓,從而,能夠優化G類放大器的總功耗。
以下描述為本發明實施的較佳實施例。以下實施例僅用來例舉闡釋本發明的技術特徵,並非用來限制本發明的範疇。在通篇說明書及申請專利範圍當中使用了某些詞彙來指稱特定的組件。所屬技術領域中具有通常知識者應可理解,製造商可能會用不同的名詞來稱呼同樣的組件。本說明書及申請專利範圍並不以名稱的差異來作為區別組件的方式,而係以組件在功能上的差異來作為區別的基準。本發明的範圍應當參考后附的申請專利範圍來確定。在以下描述和申請專利範圍當中所提及的術語“包含”和“包括”為開放式用語,故應解釋成“包含,但不限定於…”的意思。此外,術語“耦接”意指間接或直接的電氣連接。因此,若文中描述一個裝置耦接至另一裝置,則代表該裝置可直接電氣連接於該另一裝置,或者透過其它裝置或連接手段間接地電氣連接至該另一裝置。
文中所用術語“基本”或“大致”係指在可接受的範圍內,所屬技術領域中具有通常知識者能夠解決所要解決的技術問題,基本達到所要達到的技術效果。舉例而言,“大致等於”係指在不影響結果正確性時,所屬技術領域中具有通常知識者能夠接受的與“完全等於”有一定誤差的方式。
第1圖是根據本發明一實施例示出的G類放大器100的示意圖。如第1圖所示,G類放大器100包括放大器級(amplifier stage)110、阻抗檢測器(impedance detector)120和電源(power source)130。在本實施例中,G類放大器100可外接負載(如應用於耳機),以及,G類放大器100可通過芯片墊耦接到負載阻抗RL(如耳機的阻抗)。此外,電源130可以是電荷泵、降壓轉換器,升壓轉換器或能夠向放大器級110提供供給電壓(例如,正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)的線性調節器。在一些實施例中,正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD互為相反數,例如,正供給電壓VDDD為VDD時,負供給電壓VSSD為-VDD。但本發明並不限於此,例如,在另一些實施例中,正供給電壓VDDD與負供給電壓VSSD可以是非對稱的。
在G類放大器100的操作中,放大器級110被供給電壓(例如,正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)供電,放大器級110可視為輸出級,以及,放大器級110被配置為接收輸入信號Vin(例如,音頻信號、>20kHz的超音波信號等)以產生輸出信號Vout。阻抗檢測器120被配置為檢測負載阻抗RL(即G類放大器110外接的負載的阻抗,或稱為G類放大器110的輸出阻抗),以產生檢測結果,以及,電源130根據(或參考)該檢測結果確定被提供給放大器級110的供給電壓(例如,正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)的電平和/或切換頻率(switching frequency)。
在本實施例中,根據輸入信號Vin或輸出信號Vout的幅度,正供給電壓VDDD選自第一電壓軌VDDH或第二電壓軌VDDL,以及,負供給電壓VSSD選自第三電壓軌“-VDDH”或第四電壓軌“-VDDL”,以及,電源130根據(參考)檢測結果確定第一電壓軌VDDH、第二電壓軌VDDL、第三電壓軌“-VDDH”和第四電壓軌“-VDDL”的電平。在一些實施例中,第一電壓軌VDDH和第三電壓軌“-VDDH”構成一組電壓軌,第二電壓軌VDDL和第四電壓軌“-VDDL”構成一組電壓軌,在該實施例中,當第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL的電平被確定時,第三電壓軌“-VDDH”和第四電壓軌“-VDDL”也被相應地確定。在另一些實施例中,第三電壓軌“-VDDH”和第四電壓軌“-VDDL”可被固定為預定電平(如地電平),以及,信號的共模電壓被設置為第一電壓軌VDDH或第二電壓軌VDDL的一半,具體地,本發明實施例不做限制。在本發明實施例中,電源130可根據檢測結果確定第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL中的至少一個的電平,例如,當供給電壓根據輸入信號或輸出信號的幅度選自第一電壓軌時,電源130根據檢測結果確定第一電壓軌的電平。在一實施例中,第一電壓軌大於第二電壓軌,以及,電源130根據檢測結果從兩個及以上預定電壓中選擇一個,以控制第一電壓軌或第二電壓軌的電平。以第1圖為例,電源130可以提供多個預定電壓(例如,以及,其中,VDD可以是任意合適的直流電壓,如1.8V),以及,電源130可根據(參考)檢測結果控制第一電壓軌VDDH為VDD,(2/3)*VDD或(1/2)*VDD,以及控制第二電壓軌VDDL為(2/3)*VDD,(1/2)*VDD或(1/3)*VDD,其中,第二電壓軌VDDL小於第一電壓軌VDDH,而第三電壓軌“-VDDH”和第四電壓軌“-VDDL”分別是第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL的負值。
在第1圖所示的實施例中,如果負載阻抗RL較大(諸如100歐姆,300歐姆或600歐姆),則需要較高的供給電壓來驅動放大器級110(如向用戶提供足夠的音量),從而,電源130可控制第一電壓軌VDDH為VDD或(2/3)*VDD,並將第二電壓軌VDDL控制為(1/2)*VDD或(1/3)*VDD。如果負載阻抗RL較低(例如16歐姆或32歐姆),則較低的供給電壓比較高的供給電壓更適合驅動放大器級110(如向用戶提供低音量),因此,電源130可將第一電壓軌VDDH控制為(1/2)*VDD,並將第二電壓軌VDDL控制為(1/3)*VDD。在該實施例中,由於第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL是根據負載阻抗RL從多個預定電壓中選擇出來的,因此,可以優化/減少功耗。在本發明實施例中,可通過設置至少一個閾值來體現負載阻抗RL較大還是較低,例如,若負載阻抗RL大於第一閾值,則說明負載阻抗RL較大;若負載阻抗RL低於第二閾值,則說明負載阻抗RL較低;其中,第二閾值可小於或低於第一閾值。具體地,本發明實施例不做限制。
第2圖根據本發明一實施例示出了控制供給電壓(例如,正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)的示意圖。在一示例中,第一電壓軌VDDH大於該第二電壓軌VDDL,以及,當檢測結果表明負載阻抗屬於第一範圍時,電源控制第一電壓軌具有第一電平;而當檢測結果表明負載阻抗屬於第二範圍時,電源控制第一電壓軌具有第二電平,其中,第二電平不同於第一電平。在一些實施例中,第二範圍中的取值大於第一範圍中的取值,以及,第二電平大於第一電平。在另一示例中,第一電壓軌VDDH大於該第二電壓軌VDDL,以及,當檢測結果表明負載阻抗具有第一取值時,該電源控制該第一電壓軌具有第一電平;而當該檢測結果表明該負載阻抗具有大於該第一取值的第二取值時,該電源控制該第一電壓軌具有第二電平,該第二電平大於該第一電平。舉例來說,在檢測結果表明負載阻抗RL為高的第一種情況下,當檢測到輸入信號Vin具有較低幅度時,電源130可使用具有的第二電壓軌VDDL和第四電壓軌“-VDDL”來驅動放大器級110;以及,當檢測到輸入信號Vin具有較大幅度時,電源130可使用具有的第一電壓軌VDDH和第三電壓軌“-VDDH”來驅動放大器級110。在檢測結果表明負載阻抗RL為低的第二種情況下,當檢測到輸入信號Vin具有較低幅度時,電源130可使用具有的第二電壓軌VDDL和第四電壓軌“-VDDL”來驅動放大級110;以及,當檢測到輸入信號Vin具有較大幅度時,電源130可使用具有的第一電壓軌VDDH和第三電壓軌“-VDDH”來驅動放大器級110。類似地,可通過設置至少一個閾值來體現幅度較大(較高)還是較低(較小),具體地,本發明實施例不做限制。
此外,在本發明實施例中,電源130是在輸出信號的過零點處調節供給電壓的。例如,在輸出信號的過零點(zero-crossing point)處,電源130切換第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL之間的正供給電壓VDDD,以及切換第三電壓軌“-VDDH”和第四電壓軌“-VDDL”之間的負供給電壓VSSD,以防止輸出信號Vout上的毛刺。
應當注意的是,由電源130提供的預定電壓的數量和電壓值,以及第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL的選取僅是說明性目的示例,本發明並不限於以上示例。只要電源130提供兩個以上的預定電壓,且第一電壓軌VDDH能被分配為在不同的輸出阻抗RL(或不同的輸出阻抗範圍)下具有不同的預定電壓,則這些設計均應該落入本發明。
為了更有效地改善功耗,電源130可具有保持時間(hold time)機制,以及,電源130使用保持時間來根據輸入信號Vin或輸出信號Vout的幅度調整第一電壓軌VDDH和第二電壓軌VDDL之間的正供給電壓VDDD,以及調整第三電壓軌“-VDDH”和第四電壓軌“-VDDL”之間的負供給電壓VSSD,其中,保持時間是變量值,其是根據負載阻抗RL確定出的。在一實施例中,當負載阻抗具有第一取值時,電源使用第一保持時間,而當負載阻抗具有大於該第一取值的第二取值時,該電源使用第二保持時間,該第二保持時間比該第一保持時間長。在另一實施例中,當該檢測結果表明該負載阻抗屬於第三範圍時,電源使用第一保持時間;而當該檢測結果表明該負載阻抗屬於第四範圍時,該電源使用第二保持時間,其中,第一保持時間不同於第二保持時間。在一示例中,該第四範圍中的取值大於該第三範圍中的取值,以及,該第二保持時間比該第一保持時間長。具體地,當阻抗檢測器120產生表明較高負載阻抗RL(例如300歐姆或600歐姆)的檢測結果時,電源130可使用較長的保持時間(例如20ms或40ms),以延遲正供給電壓VDDD的調節;以及,當阻抗檢測器120產生表明較低輸出阻抗RL(例如16歐姆或32歐姆)的檢測結果時,電源130可使用較短的保持時間來延遲正供給電壓VDDD的調節,或在不使用任何保持時間的情況下立即調整正供給電壓VDDD。
第3圖根據本發明一實施例示出了控制供給電壓(例如正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)的示意圖。在第3圖所示的實施例中,阻抗檢測器120產生表明較高負載阻抗RL的檢測結果,以及,電源130根據(參考)檢測結果確定較長保持時間(如25ms)。如第3圖所示,當檢測到輸入信號Vin或輸出信號Vout的幅度變小以及正供給電壓VDDD應當從第一電壓軌VDDH切換到第二電壓軌VDDL時,電源130等待該保持時間(如25ms),然後在輸出信號Vout的過零點處將正供給電壓VDDD切換到第二電壓軌VDDL。由於電源130的功耗取決於電壓軌的切換頻率和電壓軌之間的電壓差,因此,使用較長的保持時間來延遲供給電壓(如正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)的調整可以大大降低電壓軌的切換頻率,並能夠改善電源130的功耗,以降低G類放大器100的總功耗。此外,如果電壓軌之間的差異(即(VDDH-VDDL)大(較大的電壓軌差異會增大電源130的功率損耗),電源130可以通過設置較長的保持時間來減輕總功耗。
第4圖根據本發明另一實施例示出了控制供給電壓(例如正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)的示意圖。在第4圖所示的實施例中,阻抗檢測器120產生表明較低負載阻抗RL的檢測結果,以及,電源130根據(參考)檢測結果可確定保持時間等於零(即,不使用保持時間)。如第4圖所示,當檢測到輸入信號Vin或輸出信號Vout的幅度變小時,電源130在輸出信號Vout的過零點處立即將正供給電壓VDDD切換到第二電壓軌VDDL。由於供給電壓(如正供給電壓VDDD和負供給電壓VSSD)被立即調整為適應(fit)輸入信號Vin或輸出信號Vout的波形,因此,G類放大器100的功率損耗能被最小化,以提高功率效率。
另一方面,本發明提供了一種用於G類放大器的控制方法,其中,該G類放大器具有放大器級,用於放大輸入信號以產生輸出信號,以及,該控制方法包括:檢測該G類放大器的負載阻抗,以產生檢測結果;以及,根據該檢測結果確定被提供給該放大器級的供給電壓的電平。其它細節請參考以上實施例中描述的G類放大器,此處不再贅述。
簡而言之,在本發明的G類放大器中,電源能夠參考負載阻抗來確定供給電壓軌的電平和切換頻率,以優化G類放大器的總功耗。另外,保持時間機制可用於為不同的負載阻抗提供可變的保持時間,以控制供電軌的切換頻率,進而改善G類放大器的功耗和效率。
雖然已經對本發明實施例及其優點進行了詳細說明,但應當理解的係,在不脫離本發明的精神以及申請專利範圍所定義的範圍內,可以對本發明進行各種改變、替換和變更,例如,可以通過結合不同實施例的若干部分來得出新的實施例。所描述的實施例在所有方面僅用於說明的目的而並非用於限制本發明。本發明的保護範圍當視所附的申請專利範圍所界定者為准。所屬技術領域中具有通常知識者皆在不脫離本發明之精神以及範圍內做些許更動與潤飾。 以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
100‧‧‧G類放大器
110‧‧‧放大器級
120‧‧‧阻抗檢測器
130‧‧‧電源
RL‧‧‧負載阻抗
通過閱讀後續的詳細描述和實施例可以更全面地理解本發明,該實施例參照附圖給出。 第1圖是根據本發明一實施例示出的G類放大器的示意圖。 第2圖根據本發明一實施例示出了控制正供給電壓和負供給電壓的示意圖。 第3圖根據本發明一實施例示出了控制正供給電壓和負供給電壓的示意圖。 第4圖根據本發明另一實施例示出了控制正供給電壓和負供給電壓的示意圖。 在下面的詳細描述中,為了說明的目的,闡述了許多具體細節,以便所屬技術領域中具有通常知識者能夠更透徹地理解本發明實施例。然而,顯而易見的是,可以在沒有這些具體細節的情況下實施一個或複數個實施例,不同的實施例可根據需求相結合,而並不應當僅限於附圖所列舉的實施例。

Claims (10)

  1. 一種G類放大器,包括: 放大器級,被供給電壓供電,用於放大輸入信號以產生輸出信號; 阻抗檢測器,用於檢測該G類放大器的負載阻抗,以產生檢測結果;以及, 電源,用於根據該檢測結果確定該供給電壓的電平。
  2. 根據申請專利範圍第1項所述之G類放大器,其中,該供給電壓是根據該輸入信號或該輸出信號的幅度從第一電壓軌和第二電壓軌中選出的,以及,該電源根據該檢測結果確定該第一電壓軌和該第二電壓軌中的至少一個的電平。
  3. 根據申請專利範圍第2項所述之G類放大器,其中,該第一電壓軌大於該第二電壓軌,以及,當該檢測結果表明該負載阻抗屬於第一範圍時,該電源控制該第一電壓軌具有第一電平;而當該檢測結果表明該負載阻抗屬於第二範圍時,該電源控制該第一電壓軌具有不同於該第一電平的第二電平。
  4. 根據申請專利範圍第3項所述之G類放大器,其中,該第二範圍中的取值大於該第一範圍中的取值,以及,該第二電平大於該第一電平。
  5. 根據申請專利範圍第2項所述之G類放大器,其中,該第一電壓軌大於該第二電壓軌,以及,該電源根據該檢測結果從兩個及以上預定電壓中選擇一個,以控制該第一電壓軌或該第二電壓軌的電平。
  6. 根據申請專利範圍第2項所述之G類放大器,其中,該電源在該輸出信號的過零點處調節該第一電壓軌和該第二電壓軌之間的供給電壓。
  7. 根據申請專利範圍第2項所述之G類放大器,其中,該電源使用保持時間來根據該輸入信號或該輸出信號的幅度調節該第一電壓軌和該第二電壓軌之間的供給電壓。
  8. 根據申請專利範圍第7項所述之G類放大器,其中,該保持時間是根據該檢測結果確定的。
  9. 根據申請專利範圍第8項所述之G類放大器,其中,當該負載阻抗具有第一取值時,該電源使用第一保持時間,而當該負載阻抗具有大於該第一取值的第二取值時,該電源使用第二保持時間,該第二保持時間比該第一保持時間長。
  10. 一種用於G類放大器的控制方法,其中,該G類放大器具有放大器級,用於放大輸入信號以產生輸出信號,以及,該控制方法包括: 檢測該G類放大器的負載阻抗,以產生檢測結果;以及, 根據該檢測結果確定被提供給該放大器級的供給電壓的電平。
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Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5559424A (en) * 1994-10-20 1996-09-24 Siliconix Incorporated Voltage regulator having improved stability
US6614310B2 (en) 2001-10-31 2003-09-02 Texas Instruments Incorporated Zero-overhead class G amplifier with threshold detection
CA2451054A1 (en) * 2002-11-27 2004-05-27 Z-Tech (Canada) Inc. Improved apparatus and method for performing impedance measurements
GB2444988B (en) 2006-12-22 2011-07-20 Wolfson Microelectronics Plc Audio amplifier circuit and electronic apparatus including the same
JP4450029B2 (ja) * 2007-07-24 2010-04-14 セイコーエプソン株式会社 発振駆動回路、発振駆動装置、物理量測定回路、物理量測定装置および電子機器
US7782141B2 (en) 2008-12-29 2010-08-24 Texas Instruments Incorporated Adaptive signal-feed-forward circuit and method for reducing amplifier power without signal distortion
US7808324B1 (en) 2009-03-17 2010-10-05 Cirrus Logic, Inc. Operating environment and process position selected charge-pump operating mode in an audio power amplifier integrated circuit
US8072266B1 (en) * 2009-05-07 2011-12-06 National Semiconductor Corporation Class G amplifier with improved supply rail transition control
US8446219B2 (en) 2009-06-17 2013-05-21 Futurewei Technologies, Inc. Class-G line driver control signal
US8274336B1 (en) * 2009-09-29 2012-09-25 Amalfi Semiconductor, Inc. Saturated power amplifier system
US8829979B2 (en) 2010-02-25 2014-09-09 Broadcom Corporation Power-efficient multi-mode charge pump
US20140103996A1 (en) * 2011-10-13 2014-04-17 Mitsubishi Electric Corporation Front-end amplifier
US8952757B2 (en) * 2012-07-11 2015-02-10 Mediatek Inc. Amplifiers with enhanced power supply rejection ratio at the output stage
US9479868B2 (en) 2013-09-16 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for detection of load impedance of a transducer device coupled to an audio device
US10128803B2 (en) 2016-04-22 2018-11-13 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for predictive switching in audio amplifiers

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