1. Dynamisk justering av forsyningsspenningen
Kjernetrekket til en Klasse H effektforsterker er at forsyningsspenningen er dynamisk justert basert på amplituden til inngangssignalet. Når inngangssignalets amplitude er stor, skifter forsyningsspenningen til en skinne med høyere spenning; når inngangssignalets amplitude er liten, skifter forsyningsspenningen til en lavere spenningsskinne. Denne dynamiske justeringen reduserer effekttapet i utgangstransistorene, og forbedrer dermed den totale effektiviteten.
2. Arbeidsprinsipp
Klasse H-forsterkere bruker vanligvis en enkelt forsyningsskinne, men justerer dynamisk spenningen til denne forsyningsskinnen for å tilpasse seg endringer i inngangssignalet. For eksempel, når den øyeblikkelige toppen av inngangssignalet overskrider en viss terskel, økes forsyningsspenningen; når signaltoppen er under terskelen, reduseres forsyningsspenningen.
Denne dynamiske justeringsmekanismen ligner driften av klasse D- eller klasse B-forsterkere, men Klasse H-designet er mer komplekst fordi det krever presis kontroll av endringer i forsyningsspenningen.
3. Gjennomføring
Multi-level forsyningsspenning: Noen klasse H-forsterkere bruker flere diskrete forsyningsspenningsnivåer for å velge riktig spenningsskinne basert på amplituden til inngangssignalet.
Kontinuerlig justerbar forsyningsspenning: Andre implementeringer justerer kontinuerlig størrelsen på forsyningsspenningen for å tilpasse seg endringer i inngangssignalet.
Pulse Width Modulation (PWM)-teknologi: I noen design er strømforsyningsspenningen modulert av PWM-teknologi for å oppnå finere kontroll.
4. Effektivitetsoptimalisering
Dynamisk justering av forsyningsspenningen kan redusere effekttapet til utgangstransistoren betydelig. For eksempel, når inngangssignalets amplitude er lav, kan reduksjon av forsyningsspenningen unngå unødvendig energisløsing.
I tillegg kan klasse H-forsterkere forbedre effektiviteten ytterligere ved å redusere spenningsfallet ved utgangen.

中文简体









