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擴音機電路的設計--畢業(yè)設計-免費閱讀

2025-07-07 23:56 上一頁面

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【正文】 ( 2)綜合性實驗涉及了幾乎整個電路設計與實現(xiàn)的過程,嚴謹完成實驗將很有 意義,而且這是學習模擬電路以來第一次完整體驗實際電路的實現(xiàn),這個過程讓我獲益頗多。為了使功率放大器增益可調(diào),取 R13=15KΩ ,RRP4= 。靜態(tài)時功率放大器的輸出端對地的電位為 0( VT1與 VT3應處于微導通狀態(tài)),即 U0=0V。 輸 出功率管的發(fā)射極電阻 R21 與 R22 起到電流的負反饋作用,使電路的工作更加穩(wěn)定,從而減少非線性失真。所以 ,在選擇功率三極管時,除應使兩管 β的值盡量對稱外,其極限參數(shù)還應滿足系列關系: VBRCEO> 2VCC, ICM> ICmax, PCM> PCmax, PCM> PCmax。由 公式LOm RUPO /2/1 2m a x ?? 可得: RLU omU omPOm ??? 21 可得 LRPouom m ax2? 。在高頻衰減等 效 電路中,由于 Ra=Rb,其余元器件也相同。 當 F 遠小于 Fh1 時,電容 C5可近似開路,此時的增益為 10 ?? bRRA a (中頻增益) 當 F 遠大于 Fh2 時,電容 C5 近似為短路,此時的電壓增益為 11RaRRA bH ? 當 Fh1≤ F≤ Fh2 時,電壓增益按 20dB/10 倍數(shù)的斜率增加。 低頻衰減 在低頻衰減電路中,如圖 6 所示,若取電容 C6=C7,則當工作頻率 f 遠小于 fL1,電容 C6近似開路,此時電路增益 1810RPL RRRA ?? 當頻率 F 遠大于 F12 時,電容近 似短路,此時電路增益 8100 RRA ? 可見 , 低頻端最大衰減倍數(shù)為 1/10(即 20dB)。 12dB 的調(diào)節(jié)范 圍。 該電路的音調(diào)控制曲線(即頻率響應)如圖 24 所示。取 Au2=10(考慮增益余量),同樣 R5=10KΩ, R6=100Ω。 關鍵詞 擴聲 ; 音頻 功放; 放大 電路 第 2頁 第 1 章 方案設 計 采用運算集成電路和音頻功率放大集成電路設計一個對話筒輸出信號具有放大能力的擴聲電路。根據(jù)實際需要和放大器件的不同,擴聲電路的設計也有很多種類。它是一種雙路運算放大器,屬于高輸入阻抗低噪聲集成器件。12V。圖 26 所示電位器 RP1中間抽頭處在最右端,對應于低頻衰減最大的情況。由于 A0=1,故 R8=R10。 圖 27 音調(diào)控制電路在高頻段時的簡化等效電路 第 8頁 圖 28 音調(diào)控制電路高頻段簡化電路的等效變換電路 當 RP2中間抽頭處于最左端時,此時高頻提升最大,等效電路如圖 29 所示;當 RP2中間抽頭處于最右端時,此時高頻衰減最大,等效電路如圖 210 所示。 由 ωH2=1/R11C5得 : C5=1/(2ЛFh2R11)=354pF,取C5=330pF。三級管 VT1與 VT2都為 NPN 管,仍組成 NPN 型的復合管。輸出功率管 VT2 與 VT4 選擇同類型的 NPN 型大功率管??蛇x用 VT1為 9013, VT3選用 9015。 根據(jù)以上條件,選擇電路元器件值 為: R21=R22=1Ω , R18=R20=270Ω , R17=R19=30Ω 。取 RRP3=1KΩ。一般取C9=。 ( 4)電路設計與測試是一件艱辛的工作,充滿挑戰(zhàn),但挑戰(zhàn)帶來了樂趣,艱辛誕生了碩果,實踐讓知識升華。并聯(lián)在揚聲器的 R23與C10消振網(wǎng)絡,可以改善揚聲器的高頻響應。則 1515315 RR VV c cRR UV c cIo DRPD ??????? 所以 R15=,取 R15=11KΩ。為此,增加 R17與 R19作為平衡電阻,使兩只管子的輸入阻抗相等。 VT1與 VT3分別 與 VT2與 VT4組成復合管,它們承受的最大電壓均為 2VCC,考慮到 R18 與 R20 的分流作用和晶體管的損失,晶體管 VT1 與 VT3的集電極功耗:
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