Was ist EEEngine?


Endstufen

Die EEEngine sorgt sowohl für kraftvolle Leistungsreserven bei fantastischem Wirkungsgrad als auch für herausragende Klangqualität.

Mit der EEEngine ist es gelungen, ein großes, von herkömmlichen Leistungsverstärkern bekanntes Problem zu lösen und zugleich in allen anderen Bereichen Vorteile zu erzielen - ein gigantischer Entwicklungssprung im Leistungsverstärker-Bau. Die EEEngine ermöglicht den Wirkungsgrad eines Class-D-Verstärkers bei der vollen Klangqualität eines AB-Verstärkers. Auch die Schwierigkeiten bezüglich des Gewichts, der Größe und der Hitzeentwicklung, mit denen die Benutzer von leistungsstarken Endstufen oft zu kämpfen haben, überwindet die EEEngine ausnahmslos.

Die EEEngine überwacht stets das Audiosignal, um immer genau die Mindestleistung zu liefern, die an der Endstufe benötigt wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Systems extrem verbessert. Sie macht sich eine Class-D-Arbeitsweise zu Nutze, liefert aber an der finalen Endstufe die Leistung eines Class-AB-Betriebes. Nahezu der gesamte Stromverbrauch kommt dem Audiosignal zu Gute, und nur ein kleiner Bruchteil Restenergie wird als Wärme über die Kühlkörper abgestrahlt.

Da die Endstufe selbst mit der Class-AB-Methode arbeitet, verfügt das Ausgangssignal über eine bemerkenswert hohe Audioqualität. Zwischen In- und Output bleibt das Signal analog und wird nicht zu einem PWM-Signal (PWM: Pulsweiten-Modulation) gewandelt. Weder der Frequenzgang noch der Dämpfungsfaktor leiden unter den für Class-D-Systeme typischen Problemen. Und: Die EEEngine wurde so gebaut, dass sie perfekt arbeitet und zugleich die vom Verstärker abgegebene Wärme auf ein Minimum reduziert - und zwar unabhängig von der benötigten Last. Unterm Strich erhalten Sie eine Klangqualität wie bei der Class-AB-Technik, jedoch bei einem für Class D typischen Wirkungsgrad.


Abbildung 1: Betriebs-Wellenform


Abbildung 2: EEEngine-Blockdiagramm der Technik

  • Eine Hauptstromversorgung, welche die Lautsprecher mit Power versorgt.
  • Ein hocheffizienter Strompuffer, der ein Schaltglied, das die Hauptstromversorgung ein- und ausschaltet, mit einer Glättungs-Schaltung verbindet.
  • Eine Steuerschaltung, welche abhängig vom Eingangs-Signalpegel die Ein/Aus-Schalt-Frequenz verändert.
  • Eine Hilfsstromversorgung, die unabhängig von der Hauptstromversorgung Strom liefert und dabei schnell auf den Eingangssignalpegel reagiert.
  • Hochgeschwindigkeits-Spannungs-Puffer und ein Stromprüfer, wodurch der Pegel von der Hilfsstromleitung überwacht und abgeglichen wird.

Diese Anordnung sorgt für eine effiziente und hoch akkurate Leistungsverstärkung, und zwar selbst dann, wenn die Amplitude des Input-Signals plötzlich steil ansteigt.

Hält auch plötzlichen, energiereichen Pegelspitzen im Audiosignal stand
Die Hilfsstromversorgung der EEEngine ergänzt die Hauptstromversorgung so, dass stets genau die benötigte Menge an Strom zur Verfügung steht, um ein Höchstmaß an Ausgangsleistung zu erlangen. Hierbei ist sie problemlos in der Lage, auch plötzlich auftretenden, energiereichen Pegelspitzen zu folgen. So wird der Stromverbrauch reduziert, ohne dass die besonderen Eigenschaften eines "schnellen Verstärkers" verloren gehen. Und selbst wenn die schnelle Hilfsstromversorgung bei hohen Spannungen betrieben wird, ist die von der Hauptstromversorgung bereitgestellte Energie noch immer sehr effizient: Sie senkt ihre Leistung ab und verhindert erfolgreich, dass Energie verloren geht.


Abbildung 3: Wirkungsgrad - Vergleichsdaten (Energieverbrauch vs. Ausgangsleistung)

Gesteigerte Betriebsicherheit und Lebensdauer für Bauteile
Zusätzlich zu den starken Verbesserungen in Bezug auf Wirkungsgrad und Klangqualität erfüllt die EEEngine noch eine weitere wichtige Aufgabe. Es heißt, dass sich die Lebensdauer eines Leistungsverstärkers verdoppelt, wenn die interne Temperatur um 10° Celsius gesenkt wird. Die Wärmeentwicklung der EEEngine während der Benutzung ist 35 Prozent geringer als bei früheren Systemen, was stark zur Langlebigkeit und Betriebssicherheit der Verstärker beiträgt.


Abbildung 4: Wirkungsgrad - Vergleichsdaten (Wärmeentwicklung vs. Ausgangsleistung)