1. Dynamisk justering af forsyningsspændingen
Kernen i en Klasse H effektforstærker er, at dens forsyningsspænding er dynamisk justeret baseret på amplituden af indgangssignalet. Når indgangssignalets amplitude er stor, skifter forsyningsspændingen til en skinne med højere spænding; når indgangssignalets amplitude er lille, skifter forsyningsspændingen til en lavere spændingsskinne. Denne dynamiske justering reducerer effekttabet i udgangstransistorerne 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 spidsværdi af indgangssignalet overstiger en vis tærskel, øges forsyningsspændingen; når signalspidsen er under tærsklen, reduceres forsyningsspændingen.
Denne dynamiske justeringsmekanisme ligner betjeningen af klasse D- eller klasse B-forstærkere, men Klasse H-designet er mere komplekst, fordi det kræver præcis styring af ændringer i forsyningsspændingen.
3. Implementering
Multi-level forsyningsspænding: Nogle klasse H-forstærkere bruger flere diskrete forsyningsspændingsniveauer til at vælge den passende spændingsskinne baseret på amplituden af inputsignalet.
Kontinuerlig justerbar forsyningsspænding: Andre implementeringer justerer løbende størrelsen af forsyningsspændingen for at tilpasse sig ændringer i inputsignalet.
Pulse Width Modulation (PWM)-teknologi: I nogle designs moduleres strømforsyningsspændingen af PWM-teknologi for at opnå finere kontrol.
4. Effektivitetsoptimering
Dynamisk justering af forsyningsspændingen kan reducere effekttabet af udgangstransistoren betydeligt. For eksempel, når indgangssignalets amplitude er lav, kan en reduktion af forsyningsspændingen undgå unødvendigt energispild.
Derudover kan klasse H-forstærkere forbedre effektiviteten yderligere ved at reducere spændingsfaldet ved udgangen.

中文简体









