Zesilovač ve třídě D nepracuje v lineárním režimu, ale tranzistory pracují jako spínače. Takovýto zesilovací obvod není schopen zesilovat analogové napětí a proto je třeba jej převést na PWM - pulsně šířkovou modulaci (Pulse Width Modulation), což je napětí obdélníkového tvaru, ve kterém je informace zakódována do šířky impulsů přesněji do střídy.

Zelenou barvou je vstupní napětí. Fialovou barvou je PWM. Modrou barvou je pomocné pilovité napětí sloužící při převodu PWM.

Princip PWM
Figure 1. Princip PWM

Tyto impulsy jsou zesíleny a následně převedeny zpět na analogové napětí.

Blokové schéma zesilovače ve třídě D
Figure 2. Blokové schéma zesilovače ve třídě D

Převodník analogového napětí na PWM: Je komparátor na jehož jeden vstup je připojeno vstupní napětí a na druhý vstup je připojeno napětí trojúhelníkové nebo pilové.

Tranzistory ve funkci spínačů: Obdélníkové napětí tranzistory pouze spíná a rozepíná. Napětí ze zdroje pak buď do zátěže teče nebo neteče.

Filtr: Převádí šířku pulsů resp. střídu na střední hodnotu.

Tranzistory pracující ve spínacím režimu mají minimální ztráty. Teoretická účinnost zesilovače ve třídě D je 100%. V praxi se dosahuje účinnosti přes 90%.

Table 1. Přehled účinností zesilovačů
Třída Teoretická účinnost

A

50%

AB, B

78%

D

100%

Jako spínací tranzistory se používají tranzistory MOS FET.

Malé ztráty v zesilovači znamenají malý ohřev součástek a díky tomu lze konstruovat zesilovače "bez chladičů", kde chlazení probíhá pouze pomocí pouzder součástek případně pomocí měděných ploch desky plošných spojů.
Zesilovač 50 W
Figure 3. Zesilovač 50W