1. Réglage dynamiquement de la tension d'alimentation
La caractéristique principale d'un Amplificateur de puissance de classe H est que sa tension d'alimentation est ajustée dynamiquement en fonction de l'amplitude du signal d'entrée. Lorsque l'amplitude du signal d'entrée est grande, la tension d'alimentation passe à un rail de tension plus élevé; Lorsque l'amplitude du signal d'entrée est petite, la tension d'alimentation passe à un rail de tension inférieur. Cet ajustement dynamique réduit la perte de puissance dans les transistors de sortie, améliorant ainsi l'efficacité globale.
2. Principe de travail
Les amplificateurs de classe H utilisent généralement un seul rail d'alimentation, mais ajustent dynamiquement la tension de ce rail d'alimentation pour s'adapter aux modifications du signal d'entrée. Par exemple, lorsque le pic instantané du signal d'entrée dépasse un certain seuil, la tension d'alimentation est augmentée; Lorsque le pic du signal est en dessous du seuil, la tension d'alimentation est réduite.
Ce mécanisme d'ajustement dynamique est similaire au fonctionnement des amplificateurs de classe D ou de classe B, mais la conception de la classe H est plus complexe car elle nécessite un contrôle précis des changements dans la tension d'alimentation.
3. Implémentation
Tension d'alimentation à plusieurs niveaux: certains amplificateurs de classe H utilisent plusieurs niveaux de tension d'alimentation discrets pour sélectionner le rail de tension approprié en fonction de l'amplitude du signal d'entrée.
Tension d'alimentation réglable en continu: d'autres implémentations ajustent en continu la taille de la tension d'alimentation pour s'adapter aux modifications du signal d'entrée.
Technologie de modulation de largeur d'impulsion (PWM): Dans certaines conceptions, la tension d'alimentation est modulée par la technologie PWM pour obtenir un contrôle plus fin.
4. Optimisation de l'efficacité
L'ajustement dynamiquement de la tension d'alimentation peut réduire considérablement la perte de puissance du transistor de sortie. Par exemple, lorsque l'amplitude du signal d'entrée est faible, la réduction de la tension d'alimentation peut éviter les déchets d'énergie inutiles.
De plus, les amplificateurs de classe H peuvent encore améliorer l'efficacité en réduisant la chute de tension à la sortie.