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課程設計報告---高保真音頻功率放大器-全文預覽

2025-02-08 23:21 上一頁面

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【正文】 算: PY=Uz178。(系統(tǒng)包含的單元電路及結構)和總體設計方案電路的總程序框圖如下:圖 5電路總程序框圖 先將音頻信號輸入到功率放大器中,再經(jīng)過功率放大器的放大輸出信號(先經(jīng)過同相放大器,再經(jīng)過反相放大器),同時存在負反饋電路對輸出的信號進行反饋,從而起到自動調節(jié)輸出作用。 (3) 非線性失真要小 功率放大器是在大信號狀態(tài)下工作,電壓、 電流擺動幅度很大,極易超出管子特 性曲線的線性范圍而進入非線性區(qū), 造成輸出波形的非線性失真,因此,功率放大器比小信號的電壓放大器的非線性失真問題嚴重。 音頻功率放大器的主要作用是向負載提供功率,要求輸出功率盡可能大,效率盡可能高。 綜上,最后選定方案二。14V,負載電阻為4Ω時輸出14瓦功率(失真度≤0.5%);在電源電壓 177。然而在TDA 2030集成電路中,設計了較為完善的保護電路,一旦輸出電流過大或管殼過熱,集成塊能自動地減流或截止,使自己得到保護(當然這保護是有條件的,我們決不能因為有保護功能而不適當?shù)剡M行使用)。我們知道,瞬態(tài)互調失真是決定放大器品質的重要因素,該集成功放的一個重要優(yōu)點 。圖 4BTL功放電路 對于方案一,甲類放大器通常需要偏置電壓才能工作,放大輸出的電壓幅度不能超出偏置范圍,所以能量轉換效率很低,理論上最高不超過50%;對于方案二,電路較復雜,設計所需要的原件種類多,這樣使設計過程中存在諸多變化因素,致使所做出來的電路音頻放大效果不好,而且在選電路前用multisim進行仿真模擬也出現(xiàn)較大的問題。兩個功放管的輸出信號相位相反,使輸出電壓加倍。 如圖2為復合管準互補對稱功放電路圖 2復合管準互補推挽電路(3) 輸出保護電路的一般實現(xiàn) 輸出保護電路如圖3所示是一個三極管式正、負向直流電壓檢測電路。 為了穩(wěn)定工作狀態(tài)和功率增益并減小失真,電路中引入電壓串聯(lián)負反饋。 方案二:OCL互補對稱功放電路一般包括驅動級和功率輸出級,前者為后者提供一定的電壓幅度,后者則向負載提供足夠的信號頻率,以驅動負載工作。一、方案論證與比較 方案提出方案一:甲類放大器作為一種最古老,效率最低,最耗電,最笨重,最耗資,失真最小的放大器它有吸引人的音質。 對所測結果進行全面分析,總結消除交越失真的辦法。 單元電路設計,元器件選擇。音頻功率放大器的主要作用是向負載提供功率,要求輸出功率盡可能大,效率盡可能高。音頻頻率范圍約為20 Hz~20 kHz,因此放大器必須在此頻率范圍內具有良好的頻率響應。方案論證,確定總體電路原理方框圖。四、仿真需要的主要電子元器件 運算放大電路 BJT 三極管滑線變阻器 電阻器、電容器等 五、設計報告總結(要求自己獨立完成,不允許抄襲)。 體會與收獲。甲類放大器始終保持大電流的工作狀態(tài)。 為了克服交越失真,由二極管和電阻構成輸出級的偏置電路,以使輸出級工作于甲乙類狀態(tài)。在實際應用中廣泛采用復合功率管。 TAD 2030(下)為反相放大器,它的輸入信號是由TDA 2030(
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