新型定压输出功率放大器电路分析与维修图解
消防广播扩音机GST-GF500维修图解
GST-GF500原理与维修GF500定压功放是海湾(GST)消防系统中的广播设备。
六对C5200、A1943确保输出功率在500W以上。
此机电源容量大,双63V输出经35A桥整流后用四个3300uF电容滤波,开机瞬间很容易使供电系统掉闸。
该机采用了开机限流延迟全通的缓冲供电方式,有效防止了开机瞬间的电流冲击。
在220V输入电路中串联着一个100Ω/10W的大电阻,此电阻并联在继电器J2的常开触点两端。
开机后由于串联电阻的限流作用,整机电流有一个由小到大的变化过程。
Q18、Q19组成达林顿方式作为J2驱动电路,Q19基极接有RC网络。
在经过82K电阻对220uF电容充电延迟过程后J2吸合,短接限流电阻进入正常供电方式。
J3与J2并联,在延迟吸合过程中主功放电路也完成了平衡,J3常开触点闭合,接通输出变压器。
Q20是交流关机控制电路。
开机后电源变压器的双11V绕组经整流后成±12V给保护电路和延时电路供电,其中一个绕组给Q20基极提供负压。
Q20反向偏置而截止,不影响继电器的驱动。
当关机瞬间此负压首先失去,Q20由截止转为导通,Q19基极接地而截止,继电器J2释放。
断开输出变压器,防止关机后主电解电容存电在放电过程电路退入非平衡期间对电路的损坏,也消除了这一过程中扬声器所发出的余音。
TA7317P是功放专用保护集成电路,具有延迟接通、中点直流检测、过流检测功能。
一般都用在扬声器保护电路,但此机是用在信号输入控制电路。
开机后⑨脚通过100K电阻对⑧脚电容充电,继电器J1将延迟吸合。
JI吸合滞后于J2、J3。
当电路达到平衡电源进入正常供电后J1才吸合,两路常开触点闭合,将信号输入口的芯线与地线接通,信号通过音量电位器送达主功放电路。
当输入信号过强导致输出过流时,经功率管发射极电阻输出的取样电压加到Q21的基极与发射极之间。
Q21的导通使Q22同时导通,将高电平加到TA7317P的①脚,使⑥脚呈高电平,J1释放切断输入信号。
定压功率放大器工作原理
定压功率放大器工作原理
定压功率放大器是一种电子设备,其工作原理是将音频信号放大为高功率输出,同时按照设定的电压值限制输出功率,从而保证输出信号的稳定性和可靠性。
定压功率放大器通常由一个放大器器件(如晶体管、真空管、场效应晶体管等)组成,这个器件的放大能力决定了放大器的最大输出功率和输出特性。
定压功率放大器在放大输入信号的同时,也根据设定的电压值来控制输出功率,保证输出的音频信号保持稳定的电压和电流,以满足各种应用需求。
定压功率放大器通常需要较高的输入阻抗、较低的输出阻抗,以及足够的电源电压和电流以提供所需的输出功率。
输入信号经过放大器的输入端口,经过输入匹配电路后被传递到放大器器件。
放大器器件将输入信号放大到所需的输出水平,同时根据设定的电压值来控制输出功率。
输出信号经过输出匹配电路,使其与负载的阻抗匹配,这有助于确保输出信号的最大功率传递到负载上。
总之,定压功率放大器的工作原理是将输入信号经过放大器器件放大,同时按照设定的电压值控制输出功率,并通过输出匹配电路传递到负载上,以保证输出信号的稳定性和可靠性。
功放电路图.ppt
例:互补对称OTL功放电路如图所示,已知VG=24V,RL=8Ω。 求:(1)要使电路理想工作,静态时,A点电位为多少?调节哪个元 件来达到要求?
(2)RP2的作用是什么? RP2一旦开路将产生什么后果? (3)电路中R4、C4的作用是什么?如果去掉R4、C4对电路会有什么 影响?
(4)若A点电位为14V,则该电路最大输出功率和此时的效率各是多 少?
(5)若输入信号 ui 500 sin tmV Au1=-10,Au2=1,此时输出功率PO
和效率η各为多少?
带有前置放大级的甲乙类OCL功放
电路
甲类
电路类型
甲类
静态电流
大
最大不失 真输出电 压幅值 Ucem
最大不失 真输出功 率Pom 最高效ηm
电源产生的 功率
最大管耗Pcm
电路特点
乙类推挽 乙类 为零
第7章 低频功率放大器
甲类单管功放电路
乙类推挽式功放电路
甲乙类推挽功放电路
ic
ic1
ic1
0
ic2
uCE2
0
直流负载线
1 vGQ20来自uCE1交流负载线
0
ic2
uce
ucem
输入变压器倒相式OTL电路
互补対称式OTL电路
没有自举电路时的正半周输出等效简图
有自举电路,功放正半周输出(此时ui应为负半周,
因为前置放大级为共射电路,有反相作用)时的简化电路
如图所示。该电路的工作,将在R3上形成一定的压降
uR3=R3iR3,同时V2管发射结也会有一部分的压降uBE2,这样 就造成了uA远不能达到UG。也就是说,该电路正半周输出 的振幅较小,远不能达到UG/2,电路的功率输出也就比较 小。
功放(功率放大器)维修图解资料(附功放电路图)
功放维修图解目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。
基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。
附图A是结构框、图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。
认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。
C是电压分布图。
电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下蓝色越深表示负电压越低。
图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。
一、差动输入级图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。
一个输入端作为信号输入用,另一个输入端为反向输入末端负反馈用。
因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。
输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。
从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。
输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。
为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。
有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。
图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时,差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。
图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,像照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。
这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。
定压功放的拆解
一个定压功放的拆解与测试定压功放输出的信号电压很高,输出电压不随负载阻抗变化而变化,即定压功放是输出的音频信号的最大电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深负反馈,其输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载多少对放大器的输出电压影响很小,适合远距离传输。
为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,定压功放需要使用输出变压器,输出电压主要有70V、90V、120V等几种,电压越高传输线损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀,一般用于背景音乐系统和有线广播系统等。
国内的定压标准是120V、240V,国外的定压标准是70V、100V。
与定压功放连接的扬声器(喇叭)安装有配套的匹配变压器用以降压。
在功率足够的情况下,一台定压功放可以连接若干只扬声器,适合公共广播系统,其音质不如专业功放,之间也没有可比性,因为两种产品的应用场所完全不同,公共广播、背景音乐主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,听的人若不专心听,就不能辨别其声源位置,音量较小,是一种能创造轻松愉快环境气氛的音乐,功率较小。
合并式定压功放则指的是带有前级放大的定压功放,这种定压功放可以不需要调音台而直接连接话筒以及其它的信号源。
这次拆测的是某品牌的合并式定压功放,680W,功率很大,说明书上标识消耗功率972W,从电源线也可看出功率应该不小,电源线直径接近10毫米,比1500W的电壶线都粗。
先看外观,前面板共7个旋钮,分别是低音、高音、三个话筒、两个线路输入音量调节,整体用大众化的布局,左面是电源开关和分区开关,还有四个指示灯。
沉沉的铁盒子,很重,大约40斤,铁皮很厚,约有2.5MM,拆开后里面做工还是很精致的(上图)。
不同的是本款分区开关是控制继电器打开和关闭分区的(下图)。
后面板也是大众化的输出接口(下图)打开上盖引人注目的是电源环牛,经测量外径17cm,高7cm,还是头一次见这么大的环牛,经上网查询尺寸和功率对比,这么大的变压器功率大约在1000W-1200W,测量初级电阻在0.7欧(下图),从不同淘宝上不同卖家得知初级电阻在1欧以内大概1000W环牛初级电阻与功率的对应:环牛上标识输出电压参数(下图)输出的双58V经过整流桥,整流桥用的KBPC3510,耐压值1000V,最大电流35A,足以应对大功率功放。
功率放大器原理及电路图PPT课件
uA=(EC-UCES1) 。
ωt
VT2 ub2
ic2
RL uL
ui负半周时VT2管饱和导通,VT1管截止。VT2管的直流电源由电容C上充 的电尽荷管供每给管,饱u和A=导U通CE时S2的≈0电流很大,但相应的管压降很小,这样,每管的管 耗就很小,放大器的效率也就很高
uA近似为矩形波电压,幅值为(EC-2UCES)。若L、C和RL串联谐振回路调谐 在输入信号的角频率ω上,且回路的Q值足够高,则通过回路的电流ic1或ic2是角频 率为ω的余弦波,RL上可得相对输入信号不失真的输出功率。
0.5fβ fβ 0.2fT fT
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1 高频功率放大器的动态特性
1、 放大区动态特性方程 当放大器工作在谐振状态时,其外部电路电压方程为:
若设: ub Ubm cost
ic
由上两式消除cos t 可得:
uBE
U BB
Ubm
EC uce U cm
又利用晶体管的内部特性关系式(折线方程):
Icmax
ic
ic1
ic2 ic3
Ico
ωt
θc
θc
其中各系数分别为:
1
I co 2
icd (t )
I cmax
sinc c cosc ) 1 cosc
I cmax 0
c
1
I cm1 2
c c
ic
costd(t )
1
I cmax (
c
sin c cos c 1 cos c
(4)不能用线性模型电路分析,一般采用图解法分析和折线法
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功率放大器按工作状态分类:
A(甲)类:导通角为 180o
音频功率放大器原理图
音频功率放大器原理图
音频功率放大器是一种用于提高音频信号功率的电路,通常用于音响系统和放大器中。
它能够将输入的低功率音频信号转换为输出的高功率音频信号,从而驱动扬声器发出更大的声音。
音频功率放大器的原理图如下所示:
(在此插入音频功率放大器原理图)。
原理图中包括输入端、放大电路、输出端和电源端。
输入端接收来自音源的低功率音频信号,放大电路对该信号进行放大处理,输出端将放大后的高功率音频信号传送至扬声器,电源端则为整个电路提供所需的电源电压。
放大电路是音频功率放大器的核心部分,它通常由功率放大器芯片、电阻、电容和电感等元件组成。
功率放大器芯片是最关键的部分,它能够将输入信号进行放大,并输出到扬声器。
电阻、电容和电感则用于对输入信号进行滤波和匹配,以保证信号质量和稳定性。
音频功率放大器的工作原理是将输入的音频信号转换为相应的电压信号,并通过放大电路进行放大处理,最终输出为高功率音频信号。
这样的设计能够满足扬声器对音频信号的驱动需求,使得音响系统能够发挥出更好的音质和音量表现。
在实际应用中,音频功率放大器可以根据需要进行不同的设计和调整,以满足不同的音响系统和放大器的要求。
例如,可以根据功率放大器芯片的规格和电路参数进行合理的选择,以及根据扬声器的阻抗和灵敏度进行匹配,从而实现最佳的音频放大效果。
总的来说,音频功率放大器是音响系统和放大器中不可或缺的部分,它能够将输入的低功率音频信号转换为输出的高功率音频信号,从而驱动扬声器发出更大的
声音。
通过合理的设计和调整,可以实现更好的音质和音量表现,从而提升整个音响系统的性能和体验。
功率放大电路PPT课件
式,可得PTmax为:
PTma=x2V πCRC VLomV 2oRm L 2 2VCπC 0R .6LV 4CC(0.62R V 4L CC )2
2.5V 6CC 20.642VCC 2
2πRL
2RL
0.8Pomax0.4Pomax0.4Pomax
模拟电子技术基础
第十七讲
主讲 :黄友锐
安徽理工大学电气工程系
.
1
17.1 概述 17.2 乙类互补功率放大电路 17.3 其它类型互补功率放大电路
.
2
17.1 概述
功率放大电路是一种以输出较大功率为目的 的放大电路。为了获得大的输出功率,必须使
输出信号电压大; 输出信号电流大; 放大电路的输出电阻与负载匹配。
图17.03 交越失真
动画17-2 .
动画17-3
10
为解决交越失真,可给三极管稍稍加一点偏 置,使之工作在甲乙类。此时的互补功率放大电 路如图17.04所示。
(a)利用二极管提供偏置电压 (b)利用三极管恒压源提供偏置
图17.04 甲乙类互补功率放大电路
.
11
(3)参数计算
1.最大不失真输出功率Pomax
对一只三极管
PTmax 0.2Pomax . 图17.05 乙类互补功放电路的管耗15
4.效率η
当Vom = VCC 时效率最大,η=π/4 =78.5%。
P oIoV m om
P V 2
2V C πIC om π 4V V C om C
.
16
(4) 大功率三极管输出特性曲线的分区
三使极用管和在一 安大样 全功确分 角率过V定有 度三(B损过的放还极R)耗过C电,大分管E区O电流超区有的所由压区过、输决集区是此饱出定电由由值和特。极c最,区性、功大β中、e间耗允将,截的P许明除止C击m集显了区所穿电下与外决电极降普,定压电。通从。流
CE-060定压功放原理与维修
CE-060定压功放原理与维修时间:2012-02-13 07:14NUSUN广播电合并式功放机CE-060产品说明·三路话筒输入,三路辅助输入,二路辅助输出.·100V/70 V定压输出和4-16Ω定阻(平衡不接地)输出. ·定阻定压均为满功率输出,可同时使用.·有静音功能,便于插入优先广播.·提示音量输出功能.·报警功能,便于插入紧急广播.·电话输入功能.·各通道有独立音量控制和总音量控制.·高音和低音音调控制.·完善的输出短路保护以及整机过热、过压、过流、中点保护.·四路分区选择输出·外控消防报警功能(可接受DC+12V/24V控制信号进行远程消防报警)·自动双速温控风机强制冷却散热.产品规格额定功率输出:60W频率响应: 100Hz~16KHz输出方式:4-16Ω定阻输出,70V.100V定压输出电源功耗(最大):100W外形尺寸(W×H×D): 487×410×90mm重量: 10.5kgNUSUN CE-060是艾普公司的乐思龙CE系列产品之一,附图是根据实物绘制的主功放电路图。
前置电路送来的信号经CN1插座输入到功放主板,两个对接的3V稳压管ZD1、ZD2将输入信号峰值限制在3.6V,防止过激励损坏主电路。
C1、C2、C3、R1、R2、R3、C4构成带通滤波器,滤除低频干扰信号和超高频信号。
TR1、TR3和TR24、TR23组成双差分输入放大器,因为有ZD4、ZD7稳压电路提供±12V稳定电压,所以差分放大器没有再设置恒流源和镜流源。
TR4、TR2和TR25、TR26分别组成渥尔曼(共射-共基)电压放大电路,这种电路在高等级Hi-Fi功放中普遍采用。
因为单管共射放大器虽然有较高的电压增益,但密勒效应会造成放大器的高频特性不良。
功放电路图
功放维修图解目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。
基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。
附图A是结构框、图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。
认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。
C是电压分布图。
电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下蓝色越深表示负电压越低。
图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。
一、差动输入级图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。
一个输入端作为信号输入用,另一个输入端为反向输入末端负反馈用。
因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。
输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。
从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。
输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。
为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。
有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。
图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
图5、6、7 是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时,差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。
图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,像照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。
这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。
功率放大器电路图及其原理
一、O PA300放大电路OPA300放大电路功能说明:通过设定电阻R4=3R3 来设定该放大器的放大倍数为四倍,即Vout=(1+Rf / R) Vin ,将VCA810的输出信号放大到能满足检波需要的信号。
二、高栅负压的电子管功放电路图下图中R3既是前级的直流负载电阻。
又是给后级提供栅负压的偏值电阻。
它适用于栅负压较高的功率管制作的功放电路。
电路比较简单。
电路中两个竹子的灯丝接地端。
应接在各自阴极电阻的下端。
同样要求电源变压器有两个灯丝绕组,功率级与前级的灯丝分别供电。
电路是用6Pl做的实验,虽然栅负压较低,但工作很正常,说明电路是成功的。
同样要注意的是:一定要在插上前级管子后再开电源,否则不能加电。
三、推挽式功率放大级的正偏压电路此电路用EL34管。
在两只功放管阴极电路中串入一只50Ω左右的线绕电位器或半可变线绕电阻,中点接地即可。
调整电位器W使两管的阴极电压平衡、对称,再放音就会有出色的表现。
正偏压的方式也可以用在ABI类自给偏压的推挽式功率放大级中。
四、AD8656双运放芯片组成的接收放大电路使用AD8656双运放芯片组成接收放大电路。
该运放适合+2.7~+5.5 V电源电压供电,是具有低噪声性能的精密双运算放大器。
AD8656型CMOS放大器在满共模电压(VCM)范围内提供250 mV精密失调电压最大值,且在10 kHz处提供低电压噪声谱密度和0.008%的低真,无需外部三极管增益级或多个并行的放大器以减小系统噪声。
通过干电池提供3V单电源供电,接收放大电路如图2所示。
放大电路由AD8656进行两级放大,抵消线圈所感应到的信号电压幅值因距离的增加而产生的衰减,放大所接收到的微弱信号,增加无线传输距离。
系统接收电路经D8656放大后的输出电压输至单片机进行A/D转换,对数据进行编解码,而未采用检波解调电路,可有效简化电路结构。
五、高频信号放大电路的性能比较分析一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。
定压功放 工作原理
定压功放工作原理定压功放,又称为恒压功放,是一种常见的功率放大器。
其工作原理是通过控制输入信号的电压幅值,使输出信号在输出阻抗恒定的情况下保持稳定的功率输出。
在定压功放中,输入信号经过放大电路放大后,通过输出级驱动负载输出功率。
为了保持输出功率的稳定,定压功放采用了负反馈的控制方式。
具体来说,输出信号经过一个采样器,与输入信号进行比较,得到差值后传回到放大电路,通过调整放大电路的增益来控制输出功率的稳定。
定压功放的核心部分是放大电路。
放大电路通常由多级放大器组成,每一级放大器都有一定的增益。
每一级放大器都会对输入信号进行放大,并将放大后的信号传递给下一级放大器。
在这个过程中,放大器的输出电压将随着电路的增益而增加,从而实现了信号的放大。
为了保持输出功率的稳定,定压功放采用了负反馈的控制方式。
在负反馈控制下,输出信号经过一个采样器,与输入信号进行比较,得到差值后传回到放大电路,通过调整放大电路的增益来控制输出功率的稳定。
这样,无论输入信号的幅值如何变化,定压功放都可以保持输出功率的稳定。
除了负反馈控制外,定压功放还需要注意输出阻抗的匹配。
为了实现最大功率传输,输出级的输出阻抗应该与负载的输入阻抗相匹配。
只有在输出阻抗与负载的输入阻抗匹配的情况下,才能实现最大功率的传输。
定压功放在实际应用中有着广泛的用途。
例如,在音频放大器中,定压功放可以将音频信号放大到足够的功率,以驱动扬声器;在通信系统中,定压功放可以将低功率的信号放大到足够的功率,以传输到远处的接收器;在工业控制系统中,定压功放可以控制各种负载设备的功率输出。
定压功放是一种常见的功率放大器,其工作原理是通过控制输入信号的电压幅值,使输出信号在输出阻抗恒定的情况下保持稳定的功率输出。
定压功放在实际应用中具有广泛的用途,可以用于音频放大器、通信系统、工业控制系统等领域。
通过合理的设计和调整,定压功放可以实现稳定的功率输出,满足各种应用需求。
MOS管功率放大器电路图与原理图文并茂解析
MOS管功率放大器电路图与原理图文并茂解析放大器电路的分类本文介绍MOS管功率放大器电路图,先来看看放大器电路的分类,按功率放大器电路中晶体管导通时间的不同可分:甲类功率放大器电路、乙类功率放大器电路和丙类功率放大器电路。
甲类功率放大器电路,在信号全范围内均导通,非线性失真小,但输出功率和效率低,因此低频功率放大器电路中主要用乙类或甲乙类功率放大电路。
功率放大器是根据信号的导通角分为A、B、AB、C和D类,我国亦称为甲、乙、甲乙、丙和丁类。
功率放大器电路的特殊问题(1)放大器电路的功率功率放大器电路的任务是推动负载,因此功率放大电路的重要指标是输出功率,而不是电压放大倍数。
(2)放大器电路的非线形失真功率放大器电路工作在大信号的情况时,非线性失真时必须考虑的问题。
因此,功率放大电路不能用小信号的等效电路进行分析,而只能用图解法进行分析。
(3)放大器电路的效率效率定义为:输出信号功率与直流电源供给频率之比。
放大电路的实质就是能量转换电路,因此它就存在着转换效率。
常用MOS管功率放大器电路图MOS管功率放大器电路图是由电路稳压电源模块、带阻滤波模块、电压放大模块、功率放大模块、AD转换模块以及液晶显示模块组成。
(一)MOS管功率放大器电路图-系统设计电路实现简单,功耗低,性价比很高。
该电路,图1所示是其组成框图。
电路稳压电源模块为系统提供能量;带阻滤波电路要实现50Hz频率点输出功率衰减;电压放大模块采用两级放大来将小信号放大,以便为功率放大提供足够电压;功率放大模块主要提高负载能力;AD转换模块便于单片机信号采集;显示模块则实时显示功率和整机效率。
(二)MOS管功率放大器电路图-硬件电路设计1、带阻滤波电路的设计采用OP07组成的二阶带阻滤波器的阻带范围为40~60 Hz,其电路如图2所示。
带阻滤波器的性能参数有中心频率ω0或f0,带宽BW和品质因数Q。
Q值越高,阻带越窄,陷波效果越好。
2、放大电路的设计电压放大电路可选用两个INA128芯片来对微弱信号进行放大。
专业功放电路分析与维修
CAC DSA-1800A专业功放电路分析与维修CAC DSA-1800A是一款具有输入音量自动增益控制并采用高效G类放大器的专业功放,后面板标注是“USA”产品,不管是原装还是山寨,其独特的电路设计很值得分析与解读。
这是其中一个声道的电路板与抄板电路图。
平衡输入的冷热端信号分别送入1C2a的正反相输入端,放大后送到6.5mm插孔的插断触点。
如果不使用6.5mm插头,平衡输入的信号通过插孔触点直接输给后边电路。
当使用6.5mm插头输入信号时,平衡输入就被断开。
输入的信号经C7隔直耦合通过双芯屏蔽线连接到前面板的音量电位器,经衰减控制后返回到IC1的③脚进行放大,由⑥脚输出。
输出的信号一路提供给电压放大级进行电压放大,另一路送到由四运放LF347构成的音量自动增益控制插件。
信号经IN脚进入插件小板,经两个二极管全波整流形成一个能反映信号强度的直流电压。
(插件元件序号是作者所加,为了区别插件与主电路元件序号,插件序号前加“-”)IC-1a对这个电压进行倒相放大,①脚输出负电压通过-R5加到IC-1b⑥脚。
同时从-R6来的正压也加在⑥脚。
输入信号较小时,⑥脚成正压,⑦脚输出负电压。
由于-D3 -D4两个二极管不导通,插件电路对输入信号不起作用。
当输入信号过强时,⑥脚变成负压,倒相放大后由⑦脚输出正电压。
这个电压一路送到IC-1c由⑧脚缓冲输出,驱动光电耦合器的发光二极管点亮,耦合器中的光敏电阻受光后电阻变小。
此光敏电阻经OUT脚与IC1③脚相连,把输入到③脚的信号分流,起到自动增益控制的作用。
另一路由IC-1d放大后由CLIP脚输出,使显示面板的削波指示灯点亮。
Q1 Q2 是第一级电压放大,Q4 Q6是第二级电压放大。
一般功放电路中,没有 Q3 Q5两个三极管。
增加这两个管子可对Q4 Q6通过的电流进行监控。
从图中可看出Q3 Q5的基极偏置电阻R23 R28只有20Ω,如果Q4 Q6的集电极电流不超过±30mA,Q3 Q5因没有足够的偏置电压而不导通。
新型定压输出功率放大器电路分析与维修图解
新型定压输出功率放大器电路分析与维修图解(总5页)-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-新型定压输出功率放大器电路分析与维修图解定压输出的功放过去叫扩音机,在农村和企业常作广播系统使用,近年来在宾馆、饭店、广场播放背景音乐也得到广泛应用。
目前流行的定压功放一改过去推挽输出的功率放大电路,而是采用如彩页附图REESOUND MA-300这种新型功放电路。
如ET-5350、MP-600P等机型都采用了这种电路。
-从电路图中可看出这种功放电路与普通OCL功率放大器有很大区别。
普通的家用或专业功放电路功率管均采用发射极输出形式,功率输出由中点通过负载到公共地构成回路。
此电路功率管却是集电极输出方式,PNP和NPN不同极性的功率管集电极直接连在一起,输出中点与信号输入地连接。
电源变压器B1次级单绕组120V经桥式整流后通过C1、C2、R1、R2分压形成正负电源(±60V)和悬浮地。
作为负载的输出变压器B2的初级绕组就跨接在输入地和悬浮地之间。
有资料把这种电路形式叫电流源激励共射输出放大电路。
功率管不在大环路反馈环之内,克服了功率管温度特性不稳定的缺点,并充分发挥了集电极输出电压增益高的优点 ZD1、ZD2两个3V稳压管相对着跨接在输入端与地之间,可防止输入信号过强。
T1、T2、T3、T4组成双差分放大电路,反馈信号不象普通电路取自中点而是取自悬浮地。
送往下级的信号不是由输入管集电极取出,而是从反向输入管集电极取出,这也是与传统OCL电路的不同之处。
T5、T6和T7、T8组成共射共基电压放大电路,用D1、D2,D3、D4发光二极管给T6、T7基极提供稳定的电压可减小因电压波动而引起的非2线性失真。
T9是恒压偏置管,热敏电阻Rt并联在T9基极的上偏置电路里,安装在散热片上,起到温度补偿的功能。
ZD3、ZD4两个12V稳压管和电阻电容给前两级提供稳定电压,有效的隔离了功率输出引起的电压波动。
T10、T11,T12、T13构成复合电流放大级,ZD5、ZD6的加入可防止信号过强时引起对功率管的过激励,是一种新颖的保护电路。
放大器电路原理及放大器电路图详解
放大器电路原理及放大器电路图详解引言放大器是通信系统中发送装置的重要组件。
放大器的作用是把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。
用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
虽然集成电路的使用已经极为普遍,但在介绍种类放大器电路的基本原理时,本着一切从实用出发的原则介绍各种放大器电路,希望本文对你有所帮助。
过去只有电子管这样的器件,乙(B)类电子管功放产生的失真在公共广播系统中都难于被人们接受,因而长时间以来,高保真功放的工作类别仅限于甲(A)类和甲乙(AB)类两种类型。
随着半导体器件的出现和电子技术的飞速发展,人们为适应各种不同的要求,设计出形形色色的低频功放电路。
功率放大器是根据信号的导通角分为A、B、AB、C和D类,我国亦称为甲、乙、甲乙、丙和丁类。
分立和集成电路的音频功率放大器常采用A、B、AB类电路,C类常用于射频功放电路。
D类功率放大亦称开关式功率放大器,因其有接近理想状态的高效率。
D类低频功率放大器具有效率高、功耗低、谐波失真低的特点,在方方面面得到广泛的应用。
一、放大器电路的分类按功率放大器电路中晶体管导通时间的不同可分:甲类功率放大器电路、乙类功率放大器电路和丙类功率放大器电路。
甲类功率放大器电路,在信号全范围内均导通,非线性失真小,但输出功率和效率低,因此低频功率放大器电路中主要用乙类或甲乙类功率放大电路。
功率放大器是根据信号的导通角分为A、B、AB、C和D类,我国亦称为甲、乙、甲乙、丙和丁类.二、功率放大器电路的特殊问题放大器电路的功率功率放大器电路的任务是推动负载,因此功率放大电路的重要指标是输出功率,而不是电压放大倍数。
放大器电路的非线形失真功率放大器电路工作在大信号的情况时,非线性失真时必须考虑的问题。
因此,功率放大电路不能用小信号的等效电路进行分析,而只能用图解法进行分析。
放大器电路的效率效率定义为:输出信号功率与直流电源供给频率之比。
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新型定压输出功率放大器电路分析与维修图解
定压输出的功放过去叫扩音机,在农村和企业常作广播系统使用,近年来在宾馆、饭店、广场播放背景音乐也得到广泛应用。
目前流行的定压功放一改过去推挽输出的功率放大电路,而是采用如彩页附图REESOUND MA-300这种新型功放电路。
如ET-5350、MP-600P等机型都采用了这种电路。
-
从电路图中可看出这种功放电路与普通OCL功率放大器有很大区别。
普通的家用或专业功放电路功率管均采用发射极输出形式,功率输出由中点通过负载到公共地构成回路。
此电路功率管却是集电极输出方式,PNP和NPN不同极性的功率管集电极直接连在一起,输出中点与信号输入地连接。
电源变压器B1次级单绕组120V经桥式整流后通过C1、C2、R1、R2分压形成正负电源(±60V)和悬浮地。
作为负载的输出变压器B2的初级绕组就跨接在输入地和悬浮地之间。
有资料把这种电路形式叫电流源激励共射输出放大电路。
功率管不在大环路反馈环之内,克服了功率管温度特性不稳定的缺点,并充分发挥了集电极输出电压增益高的优点ZD1、ZD2两个3V稳压管相对着跨接在输入端与地之间,可防止输入信号过强。
T1、T2、T3、T4组成双差分放大电路,反馈信号不象普通电路取自中点而是取自悬浮地。
送往下级的信号不是由输入管集电极取出,而是从反向输入管集电极取出,这也是与传统OCL电路的不同之处。
T5、T6和T7、T8组成共射共基电压放大电路,用D1、D2,D3、D4发光二极管给T6、T7基极提供稳定的电压可减小因电压波动而引起的
非线性失真。
T9是恒压偏置管,热敏电阻Rt并联在T9基极的上偏置电路里,安装在散热片上,起到温度补偿的功能。
ZD3、ZD4两个12V稳压管和电阻电容给前两级提供稳定电压,有效的隔离了功率输出引起的电压波动。
T10、T11,T12、T13构成复合电流放大级,ZD5、ZD6的加入可防止信号过强时引起对功率管的过激励,是一种新颖的保护电路。
T14-T23是五对功率管(原电路板有六对位置只装五对),因采用这种新电路使功率管安装很方便,不用云母片而直接固定在方桶型散热片上(配有风机)。
C3、R3是茹贝尔补偿网络,克服输出变压器纯感性负载造成的高频移相自激。
T24、T25组成过流检测电路,T26是悬浮地直流检测电路。
当电路过流或悬浮地直流偏移严重时两个检测电路就会使继电器驱动电路截止,释放继电器起到保护作用。
T27、T28是继电器J驱动电路,温度继电器Jt是常闭型,安装在散热片上。
当散热片温度过高时,Jt由常闭转为打开状态,T28失去偏置而截止,继电器J释放,触点JK打开而停止功率输出。
因扬声器是通过线间变压器和输出变压器与直流电路隔离,不存在开机电流冲击现象,因此继电器不需要延迟闭合,开机就吸和。
也有机型采用继电器常态不吸和,利用常闭触点接通负载,在有故障时继电器吸和断开负载。
输出变压器B2次级设置有20V、70V、100V三档,其中20V可直接配接16Ω25W号筒喇叭。
100V输出需经过定压式线间变压器再连接号筒喇叭或吸顶扬声器、室外音柱。
为适应饭店多套客房背景音乐的控制,有的机型面板还设置了四个选择开关,背后增加了四组接线柱,按下某个选择开关相应一路就接入100V输出端。
前置输入电路与普通功放类似,面板设置有线路输入和话筒输入插孔,高低音和音量调整旋钮,电路从略。
有关此机的维修要点可参考维修图解。