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d類功率放大器設(shè)計與制作-預(yù)覽頁

2025-08-29 00:59 上一頁面

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【正文】 T管的最大缺點是導(dǎo)通壓降太大。缺點是負載上的高頻載波電壓得不到充分衰減。方案二:由于功放輸出具有很強的帶負載能力,故對變換電路輸入阻抗要求不高,所以可選用較簡單的單運放組成的差動式減法電路來實現(xiàn)。再用A/D轉(zhuǎn)換器采樣該有效值,直接用單片機計算平均功率(原理框圖如圖26所示),軟件工作量小,精度高,速度快。采用全橋的D類放大器可以實現(xiàn)平衡輸出,易于改善放大器的輸出濾波特性,并可減少干擾。音頻輸入電壓放大器三角波發(fā)生器比較器驅(qū)動電路驅(qū)動電路開關(guān)放大電路濾波電路濾波電路開關(guān)放大電路外接測量電路圖27系統(tǒng)組成框圖第3章 硬件電路設(shè)計 原理分析D類功率放大器的工作過程是:當輸入模擬音頻信號時,模擬音頻信號經(jīng)過PWM調(diào)制器變成與其幅度相對應(yīng)脈寬的高頻率PWM脈沖信號,經(jīng)脈沖推動器驅(qū)動脈沖功率放大器工作,然后經(jīng)過功率低通濾波器帶動揚聲器發(fā)聲。本設(shè)計利用555組成多諧振蕩器的電容C41充放電特性加以改進,實現(xiàn)對電容C41的線性充放電獲得三角波。該振蕩器振蕩頻率:2/3Vcc=1/3Vcc+I*T1/C。 圖31 三角波產(chǎn)生電路電路工作原理如下:接通電源瞬間,555芯片的3腳輸出高電平,二極管D3截止,D4 導(dǎo)通,從而 D2 也截止,D1 導(dǎo)通,電源 Vcc 通過 QN9,QN10,R22,D1 對電容C41恒流充電,當C41上電壓達到2/3Vcc時,555 芯片的輸出發(fā)生翻轉(zhuǎn),即 3腳輸出低電平,D3導(dǎo)通,D4截止,從而D1也截止,D2導(dǎo)通,電容C41通過D2,QN7,QN8,R23恒流放電,直到C41電壓等于1/3Vcc,電容又開始充電,如此循環(huán),則C41上可以得到線性度良好的三角波,輸出加一級電壓跟隨器,以提高帶負載能力,其仿真波形如圖32所示。其仿真波形如圖34所示。電路中運算放大器通過低噪聲、高速運放OP37為核心,加上相關(guān)元件構(gòu)成反相比例放大器。驅(qū)動電路晶體三極管選用8050和8550對管。互補PWM開關(guān)驅(qū)動信號交替開啟Q5和Q8或Q6和Q7,分別經(jīng)兩個4階巴特沃茲濾波器濾波后推動喇叭工作。 dB,可保證20 kHz的上限頻率,且通帶內(nèi)曲線基本平坦;100 kHz、150 kHz處分別下降48 dB、62 dB,完全達到要求。 圖38信號變換電路信號分壓后先經(jīng)過真有效值轉(zhuǎn)換芯片 AD637,AD637 輸出信號的有效值模擬電平,然后通過A/D采集送到單片機,直接計算功率放大器的輸出功率、效率,然后把計算結(jié)果送顯示單元顯示即可。電路由U1B組成的減法放大器完成,選用的運放是NE5532。經(jīng)放大后輸出的電壓幅值為VimAv=6251≈,檢波后的直流電壓稍小于此值,此時比較器輸出低電平,Q1截止,繼電器不吸合,處于常閉狀態(tài),5V電源通過常閉觸點送給功放。D2的作用是保證關(guān)機后C3上的電壓能快速放掉,以保證再開機時C3的起始電壓為零。通頻帶測試時應(yīng)去掉測試用的 RC 濾波器。(5) 效率測量:輸入 1000Hz 正弦波,放大倍數(shù)為 10 時,使輸出功率達到500mW,測量功率放大器的電源電流I (不包括測試用變換電路和顯示部分的電流)。多線一般是因接線時看錯引腳,或者改接線時忘記去掉原來的舊線造成的,在實驗中時常發(fā)生,而查線時又不易發(fā)現(xiàn),調(diào)試時往往會給人造成錯覺,以為問題是由元器件造成的。 3分塊調(diào)試 把電路按功能分成不同的部分,把每個部分看作一個模塊進行調(diào)試。如此,可以最大限度的提高輸出功率,否則,若兩者的直流電平不相等,在輸入信號較大的時候,失真度大,不利于功率的提高。第三,TTL對電源要求較嚴格, 而COMS電源卻可以低至3V, 有利于發(fā)揮部分盡量降低電源電壓的要求。在分塊調(diào)試的過程中,由于是逐步擴大調(diào)試范圍,故實際上已經(jīng)完成了某些局部聯(lián)調(diào)工作。 2.接通電源后,輸入音頻信號,注意音頻信號的頻率應(yīng)在200Hz~5000Hz,當頻率過高后會產(chǎn)生失真。 ,但音量不大或有較多的雜音,則可以調(diào)節(jié)前置放大的可調(diào)電位器,至你想要的效果,還可以通過調(diào)整濾波電容和電感來減小雜音輸出。功放的效率和最大不失真輸出功率與理論值還有一定的區(qū)別,主要原因有以下幾個方面:a.功放部分電路存在的靜態(tài)損耗,包括 PWM 調(diào)制器、音頻前置放大電路、輸出驅(qū)動H橋輸出電路。此外,H橋的互補激勵脈沖達不到理想同步,也會產(chǎn)生功率損耗。在此次的畢業(yè)設(shè)計中,加深了我對專業(yè)知識的理解,更加的拓寬了知識面,作品完成的一致性和完整性,是一次非常好的學(xué)習(xí)機會。但由于時間短、動手能力不是很強以及設(shè)備和資料缺乏,所以本次的設(shè)計自己各方面還存在著很多不足的地方,要學(xué)習(xí)的東西還很多。為此我得出了一個結(jié)論:知識必須通過應(yīng)用才能實現(xiàn)其價值!有些東西以為學(xué)會了,但真正到用的時候才發(fā)現(xiàn)是兩回事,所以我認為只有到真正會用的時候才是真的學(xué)會了。記得畢業(yè)設(shè)計剛開始的時候我們組不知從何下手,為此每天都去網(wǎng)上找了許多資料,請教同學(xué)和老師。 在這里我要感謝所有在本次課程設(shè)計中幫助過我的老師和同學(xué),沒有你們的無私幫助,我們可能就不能完成這次艱巨的任務(wù),謝謝你們!雖然我們小組的項目設(shè)計在整個項目組里可能不算最成功,但我覺得在本次設(shè)計過程中所學(xué)到的東西一定會成為我人生中一筆寶貴的財富,并使我終身受益,最后也祝我們的母校越辦越好!附錄一 總原理圖附錄二 PCB圖附錄三 元件清單名稱參數(shù)、型號編號封裝名稱參數(shù)、型號編號封裝電容C10電解電容47uFL3INDUCTOR電容C2電阻51KR12電容C9芯片74LS00IC4DIP14電容C8電容200pC4二極管1N4148D1電阻300R3二極管1N4148D2電阻300R2二極管1N4148D4芯片555IC1DIP8二極管1N4148D3電阻796R19二極管1N4148D6電容4700pFC1二極管1N4148D5三極管8050Q78050二極管1N4148D8三極管8050Q68050二極管1N4148D7三極管8550Q88550電解電容1uFC6三極管8550Q98550電解電容1uFC7芯片40106IC6DIP14電解電容1uFC12EC100/50芯片40106IC5DIP14電解電容 uFC11EC100/50場效應(yīng)管IRF540M4M34電解電容C5EC100/50場效應(yīng)管IRF540M3M34電解電容C3EC100/50場效應(yīng)管IRF9640M1M34電阻R1場效應(yīng)管IRF9640M2M34電阻 KR4芯片LM311IC2DIP8電阻8R14芯片NE5532IC7DIP8電阻10KR11三極管NPNQ28050電阻10KR10三極管NPNQ18050電阻10KR7三極管NPNQ58050電阻10KR8芯片OP37GIC3DIP8電阻10KR5三極管PNPQ48550電阻10KR6三極管PNPQ38550電阻10kR13電感47uFL4INDUCTOR電阻20kR15電感47uFL3INDUCTOR電阻20kR17電阻51KR12電阻20kR16芯片74LS00IC4DIP14電阻20kR18電容200pC4電感22uHL1INDUCTOR電感22uHL2INDUCTOR
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