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設(shè)計(jì)并制作高效率音頻功率放大器畢業(yè)論文-畢業(yè)設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧資料

2025-01-27 02:13本頁(yè)面
  

【正文】 散高頻能量。所以需將一組信號(hào)源變換為正、負(fù) 兩組信號(hào)源,推動(dòng)后級(jí)。這樣,由比較器輸出脈沖寬度與音頻信號(hào)幅值成正比的 PWM 信號(hào)。在A點(diǎn)以前,音頻信號(hào)電壓大于三角波電壓,比較器輸出高電平,在A點(diǎn)以后,B點(diǎn)以前,三角波的電壓高于音頻信號(hào)電壓,則比較器輸出低電平。 PWM 調(diào)制電路 PWM 調(diào)制電路如圖 所示: 圖 PWM 調(diào)制電路 讓輸出脈沖波的寬度受調(diào)制波幅度調(diào)制 的技術(shù)稱 PWM 技術(shù),即脈寬調(diào)制技術(shù)。我所設(shè)計(jì)的高頻率音頻功放的結(jié)構(gòu)示意圖如圖 所示: 圖 D 類功放結(jié)構(gòu)示意圖 首先,輸入的音頻信號(hào)進(jìn)入前置運(yùn)算放大器,輸出一個(gè)被放大 10 余倍的 音頻信號(hào),并與三角波形成電路形成的三角波信號(hào)一同進(jìn)入 PWM 調(diào)制電路,產(chǎn)生一個(gè)隨音頻信號(hào)幅度變化的 PWM 波, 分別經(jīng)功率放大電路完成功率放大再經(jīng)過(guò)低通濾波器 LPF 濾去音頻信號(hào)經(jīng)調(diào)制后的各次諧波,之后經(jīng)輸出轉(zhuǎn)換電路輸出。而 D 類功放具有效率高、體積小、輸出功率大、低 EMI,具備多種工作模式等優(yōu)點(diǎn),逐漸成為了便攜式設(shè)備中不可替代的產(chǎn)品,因而欲設(shè)計(jì)、制造高效率的音頻功率放大器 ,首選 D 類功率放大器. D類功率放大器工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài)下,可以采用脈寬調(diào)制( PWM)模式,利用 PWM 能將音頻輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成高頻開(kāi)關(guān)信號(hào),通過(guò)一個(gè)比較 器將音頻信號(hào)與高頻三角波進(jìn)行比較,當(dāng)反向端電壓高于同向端電壓時(shí),輸出為低電平,當(dāng)反向端電壓低于同相端電壓時(shí),輸出為高電平 ,D 類功放效率可達(dá) 90%。近幾年,電子產(chǎn)品正在向薄型化,便攜式 迅速發(fā)展。 AB 類功率放大器是以上兩種放大器的結(jié)合,使每個(gè)功率器件 的導(dǎo)通時(shí)間在50%~100%,它兼顧了效率和失真兩方面的性能指標(biāo)。 傳統(tǒng)的模擬音頻功率放大器保真度高,但效率低,能耗大,且要求有良好的散熱設(shè)備 ,主要有 A 類, B 類和 AB 類, A 類功放在整個(gè)輸入信號(hào)周期內(nèi)都有電流連續(xù)流過(guò)功率放大器件,優(yōu)點(diǎn)是輸出信號(hào)失真比較小,缺點(diǎn)是輸出信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍小,效率低,最高效率僅為 45%左右。自從有了晶體管,它的第一個(gè)應(yīng)用便是制作音頻放大器,然而隨著社會(huì)的進(jìn)步,人們因生活層次,文化習(xí)俗,音樂(lè)修養(yǎng),欣賞口味的不同,對(duì)音視頻設(shè)備的性能 也有了更高層次的要求。其作用是將聲源器材輸入的較微弱信號(hào)進(jìn)行放大后,產(chǎn)生足夠大的電流推動(dòng)揚(yáng)聲器 進(jìn)行聲音的重放。 由于功率管工作在開(kāi)關(guān)狀態(tài) ,且導(dǎo)通電阻很小 ,因此 ,D 類功放具有很高的轉(zhuǎn)換效率。 采用高轉(zhuǎn)換效率的 D 類功率放大器取代傳統(tǒng)的線性功放已成為一種必然趨勢(shì) 。 1......................................................................................................................2 1 引言 ..........................................................................................................................................................................2 2 設(shè)計(jì)總體方案 .........................................................................................................................................................3 整體電路設(shè)計(jì)構(gòu)思 ............................................................................................................................3 單元電路及工作原理 .......................................................................................................................4 前置放大電路 ..................................................................................................................................4 PWM 調(diào)制電路 .............................................................
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