- AU6815S 集成音频 DSP 的 2 × 40W 数
- AU3109 10W、8V/3.5V 至 18V、无电感、立体
- AU6830M 集成音频 DSP 的 2 × 41W 数字
- AU6815E 集成音频 DSP 的 2 × 32W 数字
- HTA6863 3W超低噪声超低功耗单声道D类音频功率
- NS4830A 单声道 AB/D 类 Charge Pump 升
- PT8P2107 触控 IO 型 8-Bit MCU
- PT8P2309 触控 A/D 型 8-Bit MCU
- PT8P2308 触控 A/D 型 8-Bit MCU
- ET7428 1Ω Dual SPDT Negative Signal Handing Analog Switch
- ET7222 High-Speed USB 2.0(480Mbps) Switch
- ET5228H 0.6Ω Dual SPDT Negative Signal Handing Analog Switch
- ET5223 0.5Ω Dual SPDT Analog Switch
- HTR6916 共阴极16x9阵列LED 驱动器
Class H(CASSH)升压电源效率硬性指标 + 功能要求
Class H 核心逻辑:小音量低压省电、大峰值高压保功率,升压全负载区间分段高效率是刚需,整机续航提升 30%~40% 全靠升压分段效率支撑。
一、分档位效率标准(量产蓝牙音箱通用,单 3.7V 锂电)
1、轻载低压档(静音 / 小音量,CASSH 低电平、升压 5~7V,输出功率<1W)
- 效率≥82%~86%(强制指标)
- 静音空载静态功耗:升压输入电流<0.8mA,轻载必须切PFM 跳频省电模式,禁用固定 PWM(固定 PFM 轻载效率跌到 65% 以下,CASSH 省电失效)
痛点:小音量占日常听歌 70% 时长,低压效率低直接续航缩水。
2、中载中档(人声 / 正常听歌,CASSH 中位电压,升压 7~9V,输出 1~5W)
- 效率≥88%~92%(最优区间),主流音频升压芯片峰值效率区间
- 此档位是使用最频繁工况,升压必须保持 PWM 连续工作,开关损耗最低。
3、重载高压档(低音爆音 / 满音量,CASSH 满幅电压,升压 9~12V,峰值 5~15W)
- 峰值效率≥85%~90%,不能低于 83%
高压升压占空比变大、MOS 开关损耗上升,效率允许小幅回落,但过低会整机发烫、大动态压降破音。
4、全工况底线
全功率段效率最低不能<80%;对比固定高压升压(全程 12V、轻载效率 65%~72%),Class H 靠动态调压把平均系统效率拉高 12%~18%。
二、适配 CASSH 必须具备的 5 项效率相关功能
1、PWM/PFM 自动智能切换(重中之重)
- CASSH 电压低(小音量低压)→自动切PFM 间歇开关,降低开关损耗、提升轻载效率;
- CASSH 电压拉高(中大音量高压)→无缝切固定频率 PWM,重载高效率、稳压稳流; 普通不能 PFM/PWM 切换的升压 IC,无法满足 Class H 效率要求。
2、外部电压无级调压(FB 受控)
CASSH 0~1.2V 模拟电压控制 FB 分压,随音乐连续变压,无多余电压冗余,避免升压长期偏高带来无用功耗(固定高压升压冗余电压全部变成发热损耗)。
电压只比音频峰值高 2~4V,最大化电源利用率。
3、低 Rds (on) 内置 MOS + 同步升压架构
优先同步 Boost(替代二极管非同步),同步架构比肖特基续流二极管方案全负载效率高 3%~6%,尤其高压大电流优势明显;MOS 内阻≤60mΩ,降低导通损耗。
4、自适应限流 + 动态降功耗
低压小功率:内置限流自动收窄,减小电感、MOS 无用环流损耗; 高压大功率:限流自动放开,满足峰值输出,兼顾效率与峰值功率,不会为了留余量持续空载耗电。
5、FB 环路补偿适配动态调压
CASSH 频繁瞬间升降压,FB 增加 RC 补偿,防止环路振荡、异常跳频掉效率;振荡会造成升压频繁间歇启停,效率骤降 10% 以上、底噪变大。
三、效率不良带来的 Class H 故障现象
- 轻载效率低:小音量耗电快、续航短,CASSH 低压省电功能形同虚设;
- 高压效率不足:开大音量升压发热严重、内部保护降电压→低音破音削波;
- PFM 失效:静音待机电流大,关机静置耗电快。
四、常用高效升压选型参考(Class H 量产)
- 中小功率(10W 内):HT7180、HT7181 RY3715(异步升压,轻载 PFM,全段效率 83~93%)
- 大功率 20W+:HT7179C、PL32001、HTN865B,峰值效率 92~94%
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