1. dynamisk justering af forsyningsspændingen
Kernefunktionen i en Klasse H -strømforstærker er, at dens forsyningsspænding er dynamisk justeret baseret på amplituden af indgangssignalet. Når indgangssignalamplituden er stort, skifter forsyningsspændingen til en højere spændingsskinne; Når indgangssignalamplituden er lille, skifter forsyningsspændingen til en lavere spændingsskinne. Denne dynamiske justering reducerer effekttabet i outputtransistorerne og forbedrer derved den samlede effektivitet.
2. arbejdsprincip
Klasse H -forstærkere bruger normalt en enkelt forsyningsskinne, men justerer dynamisk spændingen på denne forsyningsskinne for at tilpasse sig ændringer i indgangssignalet. For eksempel, når den øjeblikkelige top af indgangssignalet overstiger en bestemt tærskel, øges forsyningsspændingen; Når signaltoppen er under tærsklen, reduceres forsyningsspændingen.
Denne dynamiske justeringsmekanisme ligner driften af klasse D eller klasse B -forstærkere, men klasse H -design er mere kompliceret, fordi det kræver nøjagtig kontrol af ændringer i forsyningsspændingen.
3. implementering
Forsyningsspænding på flere niveauer: Nogle klasse H-forstærkere bruger flere diskrete forsyningsspændingsniveauer til at vælge den passende spændingsskinne baseret på amplituden af indgangssignalet.
Kontinuerligt justerbar forsyningsspænding: Andre implementeringer justerer kontinuerligt størrelsen på forsyningsspændingen for at tilpasse sig ændringer i indgangssignalet.
Pulsbredde Modulation (PWM) -teknologi: I nogle design moduleres strømforsyningsspændingen af PWM -teknologi for at opnå finere kontrol.
4. Effektivitetsoptimering
Dynamisk justering af forsyningsspændingen kan reducere outputtransistorens strømtab markant. For eksempel, når indgangssignalamplituden er lav, kan reduktion af forsyningsspændingen undgå unødvendigt energiaffald.
Derudover kan klasse H -forstærkere yderligere forbedre effektiviteten ved at reducere spændingsfaldet ved output.