音频放大器原理图
D 类放大高效率音频功率放大器电路图原理
D类放大高效率音频功率放大器电路图原理为提高功放效率,以适应现代社会高效、节能和小型化的发展趋势,以D类功率放大器为核心,以单片机89C51和可编程逻辑器件(FPGA)进行控制及时数据的处理,实现了对音频信号的高效率放大。
系统最大不失真输出功率大于1W,可实现电压放大倍数1~20连续可调,并增加了短路保护断电功能,输出噪声低。
系统可对功率进行计算显示,具有4位数字显示,精度优于5%。
传统的音频功率放大器主要有A类(甲类)、B类(乙类)和AB(甲乙类)。
A类功率放大器在整个输入信号周期内都有电流连续流过功率放大器件,它的优点是输出信号的失真比较小,缺点是输出信号的动态范围小、效率低,理想情况下其最高效率为50%.B类功率放大器在整个输入信号周期内功率器件的导通时间为50%,它的优点是在理想情况下效率可达78.5%,但缺点是会产生交越失真,增加噪声。
AB类(甲乙类)功率放大器是以上两种放大器的结合,每个功率器件的导通时间在50%~100%之间,兼有甲类失真小和乙类效率高的特点,其工作效率介于二者之间。
传统音频功率放大器效率偏低,体积偏大的缺点与音频功率放大高效、节能和小型化的发展趋势的矛盾,催生了D类(丁类)音频功率放大器出现和发展。
本系统即采用D类功率放大实现,并用单电源供电,符合现代社会对电源小巧、便携要求的实际需要。
1系统方案论证与选择1.1整体方案方案①:数字方案。
输入信号经前置放大调理后,即由A/D采入单片机进行处理,三角波产生及与音频信号的比较均由软件部分完成,然后由单片机输出两路完全反向的PWM 波给入后级功率放大部分,进行放大。
此种方案硬件电路简单,但会引入较大数字噪声。
方案②:硬件电路方案。
三角波产生及比较、PWM产生仍由硬件电路实现,此方案噪声较小、且幅值能做到更大,效果较好,故采用此方案。
1.2三角波产生电路设计方案①:利用NE555产生三角波。
该电路的特点是采用恒流源对电容线性冲、放电产生三角波,波形线性度较好、频率控制简单,信号幅度可通过后加衰减电位器控制。
项目2音频功率放大器的制作(负反馈new1)1213
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图4.6 串联与并联反馈的判断
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判别串联反馈还是并联反馈.
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任务3 负反馈放大电路的应用 负反馈类型有四种组态: 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈
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一、 电压串联负反馈
采样点和输出电压同端点,为电压反馈。 反馈点与输入信号在不同端点,为串联反馈。
② 按照信号单向传 输的方向,同时根 据放大电路基射同 相,基集反相的原 则,判断出反馈信 号Uf的瞬时极性。
③ 当输入信号ui和反 馈信号uf在相同端点 时,两者为同极性, 为正反馈;二者极性 相反,为负反馈。
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图2 反馈极性的判断
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反馈放大电路由单级运算放大器构成时, 反馈信号送回到反相输入端的,为负反馈; 反馈信号送回到同相输入端的,为正反馈。
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判定方法
反馈信号采样点与输出电压在相同端点的是电压反馈。 反馈信号采样点与输出电压在不同端点的是电流反馈。
图 电压与电流反馈的判断
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判别电压反馈还是电流反馈.
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4、 串联反馈和并联反馈
串联反馈 反馈信号Xf与输入信号Xi在输入回路中以电 压的形式相加减。
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2、测试动态指标
使us=50mV,f=1KHZ,加入电路,测试us、uo, 断开RL后,再测试uo’.
Ui=300m us uo uo’ Au Ri Ro V,f=1KHZ C2接入
C2断开
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想一想
音频电路学习完美版PPT
原理介绍
D类放大器滤波器去除高频谐波
在设计之前,必须从音频中去除PWM载波。
假如要设计一个次低音D类放大器,其典型频宽为20Hz至500kHz。这就要求过抽样频率至少达到6kHz,最好是12.5kHz。在简单的应用中,音频编译码
A类放大器 A类放大器的输出级由偏置晶体管和电压跟随晶体管组成。由于每个晶体管工作在线性区域,所以这种类型的失真最小,非常适合高 保真音响系统。恒定的线性指标是A类放大器的最大优点。 这类放大器在功率较大时会产生很大热量,不适合用于便携式设备。
三极管是由几组N-P、N-P结构成的,这个N-P结,当没有外加电压时 是截止的(关闭)只有在上面外加一个偏置电压并且高于它的门限电 压(硅管是0.6V,锗管0.2V)这个N-P结才会导通(打开)有电流通 过,三极管才开始工作。
原理介绍
B类放大器 B类放大器和A类放大器相比效率有所提高,其代价是失真较大。 两个晶体管不会同时处在线性区域。
B类工作状态就是不外加一个固定偏置电压,由信号电压来打开,因 此当信号电压小于0.6V时(硅管为例)三极管处于截止状态,输出 为零。只有当信号电压大于等于0.6V时三极管才导通,放大器开始 工作,输出端才有信号输出。
这里很清楚表明小的信号电压被“贪污”了,在输出波形图上,是 一小段与X轴重合直线,因此与输入波形不同,也就是失真产生了, 这就叫做交越失真,而且输入信号中小信号越多,失真越严重。
在听感上,就会出现音乐细节丧失,小信叼变得模糊、微弱,整个 乐曲变得不连贯,更不要奢谈什么乐器质感,音乐性了。这就是B类 放大器的工作状态。
音频电路放大原理分析
音频放大电路理论及案例分析 F 厂工程课 一.音频放大基本电路理论分析 在步步高 DVD 产品中,大多数音频放大电路如下图所示: 彭凡图:1.1这是一个有源低通滤波器,主要作用是对音频解码芯片 CS4360 输出的音频 信号进行低通滤波,把无用的高频信号过滤掉. 如果去掉前面一级的 RC 低通滤波电路,可以画出下面的原理图:图1.2 ,下面通过计算来说明此电路的功能:令电路的电压放大倍数根据节点电位法和"虚短","虚断"的概念可得(1——1)(1——2)(1——3) 联立求解得:(1——4)式中的,为反向比例运算放大器的电压放大倍数.从式 1——4 可以看出,R3,R1 是决定整个电路通频带放大倍数的,R2,C, C1 决定整个电路截至频率,以及实际放大倍数,因为有它们的反馈作用,整个 电路的放大倍数会降低,这从式 1——4 也可以看出. 下面已步步高刻录机 DW9915 中实际电路,用仿真软件做分析:图1.3下面是对它做的 AC 分析:图 1.4从 AC 分析可以看到,这个电路截至频率基本上在 20KHZ 左右,但是接近这个频率时它的 相位偏移已经不是很一致了,但人耳只要达到 20k 就足够了,所以这个电路还是适用的. 下面来调整各个电阻电容的参数,看会发生什么情况.首先将 C 进行参数扫描,从 1PF 到 1000PF,采用 decade 形式.结果是:图 1.5 对 C 进行参数扫描 从图中可以看出,当 C 增大时,他的通频带的截止频率会减小,这样会导致声音丢失一些 有用的高频分量,导致声音听起来比较闷重.当声音减小时,通频带的截止频率会增大,导致一些高频杂波没有被滤掉,声音有杂音. 再对 C1 进行参数扫描:图 1.6 C1 进行参数扫描 从上图可以看出,同 C 一样,当 C1 提高时,通频带的截止频率会降低,当 C1 降低时,通 频带的截止频率会升高. 对 R2 进行参数扫描:图 1.7 R2 参数扫描 R2 从 100 欧增大到 100K,可以看到随着 R1 的增大,通频带的截止频率会降低. 综上所述,当 C,C1,R2 增大时,通频带的截止频率会降低. 由于 R3 和 R1 是决定通频带的放大倍数,所以他们的规律很好从公式中推出,这里不 做仿真分析.电路如图 1.3,增大 R3 或者减小 R1,将会增大放大倍数,减小 R3 或者增大 R1 ,将 会减小放大倍数. 二.实际案例分析. 1.DL317 音频不合格. 重共方案:将下图中 R278,R279 由 24K 改成 1K.原因分析:R278,R279 的作用是将 8v 电压进行分压,为音频放大提供一个中置电压, 由于运放的正向输入端对地是有一定的电阻的(设为 R+) ,这样相当于 R+与 R279 是并联 对地的,这样当用运放的型号改变时,就会导致 R+的改变,这样就会使中置电压发生改变, 进而使音频指标中的 THD+N 不合格, 也就是说导致声音失真. R278, 当 R279 的值变小时, 并联电阻对它们的影响就会变小. 比如,如果 R279 是 24K,假设运放正向输入的内阻也是 24K,那么它们并联后的阻值 就是 12K,减小了一半;如果 R279 是 1K,那么并联后的阻值就是 0.92K,下降幅度很小. 所以将 R279 从 24K 减小到 1K 可以提高中置电压的精确度.但是电阻越小,功耗就越大, 所以选用要从运放的内阻实际情况,选用合适的阻值. 下面对这种情况做仿真验证,由于是理想运放,所以直接改变中置电压的大小,作瞬态 分析,看结果如何. 下面是在 EWB 中画的仿真图:图 2.1上图中,V1 提供中置电压,先看它的电压为 4v 是的瞬态情况:图 2.2 上图中红线代表 6 点电压,蓝线代表 7 点电压,可以看出,波形没有失真,且放大倍数 达到 4 倍多. 再将中置电压 V1 设定为 5v,观察情况:图 2.3 可以看到当中置电压升高时, 由于受到运放最高输出电压的限制, 输出波形产生了削顶 失真. 下面是将中置电压降低时的情况,可以看到输出波形的下半部产生的削顶失真.图 2.4 从上面两个图中还可以看出,当中置电压发生变化时,不但波形发生失真,而且放大倍数也发生变化. 2.VS1000 音频指标不合格. 重工方案:删除位号 VD209.从电路图可以看出 VD209 结的是 MUTE-2 ,这个信号是受耳塞控制的,也就是说,平 时它是低电平,不产生静音效果,当耳塞插于时,导致 MUTE-2 与地相连点断开,MUTE-2 变成高电平,产生静音效果.但是这样做有一个问题就是,由于平时 MUTE-2 是 0V,而不 是像 MUTE-1 是—4v 左右,由于楼电流的作用,导致 VD209 的负极,也是在 0v 左右,但 是 0V 是不能有效截止静音三极管的,这样也会导致声音失真. 三.音频指标简述. 它们的定义如下: 基准输出电平:重放测试盘 997hz,0db 基准电平信号并测量左右通道输出电平,以伏 表示. 1khz 通道不平衡度:用音频分析仪测量重放 997hz,0db 基准输出电压时基准信号时左 右通道输出电压 VL,VR,997HZ 通道不平衡度=|20lg(VL/VR)| 串音:重放测试盘上的一通道基准电压和该通道在另一通道信号(数字"0" )时的串音 测量用信号,测量一通道的放音输出和泄露到另一通道的信号电平之比,以 db 表示 音频幅频响应: 重放测试盘上频率测试信号, 用音频分析仪测量各频率的放音输出电平 和基准信号放音输出电平的偏差. 动态范围:重放比基准电平低 60DB 的测试频率的数字信号,测量输出信号的噪声和失 真的分贝值 A,再加上 60db.即:动态范围=|A|+60db 频率失真加噪声:重放谐波失真测试信号,测试总谐波失真加噪声,以 db 表示. 频率误差:重放测试频率信号,用音频分析仪准确测量输出信号频率 f,fref 表示基准 频率,测频率误差=(f-fref)/frefⅹ100%. 电平非线性:对于 0db~90db(997hz)的所有给定测试信号,用音频分析仪测量以基 准输出电压为 0db 的输出电压,分别求出两个通道测得的输出电压和额定录音电平之差 其中:"重放"是英语"playback"直接翻译过来的,就是播放的意思. 其中"基准输出电平"指的就是单位电平经过碟机后的放大倍数,主要受音频电路中决 定放大倍数的元件相关,比如,上面讲到的 R1 ,R3 ,运放等. "1khz 通道不平衡度"主要靠元件的精确性来完成. 与"串音"相关的因素有排版时的布线,以及由于用到的运放都是双运放集成在一个芯 片中,芯片内部也会发生串扰,还有就是卡拉 OK 由于是串到各个声道上,当没有使用卡 拉 OK 时,如果设计不好,也会导致串音."音频幅频响应"主要是受音频放大电路中电容 C,C1 决定的截止频率的影响. "动态范围"实际上是测试碟机对小信号的放大能力. "频率失真加噪声" ,影响它的因素比较多,像是静音电路不能有效截止,通频带内, 各个频率偏移不一致等. "频率误差"主要由软件控制.。
高灵敏度话筒音频放大器电原理图
高灵敏度话筒音频放大器电原理图高灵敏度话筒音频放大器电原理图利用本装置,可以听到远处极微弱的声音,它的极强的指向性和极高的灵敏度,能将运动场上运动员和教练员的低声细语尽收耳底,使用起来十分有趣。
工作原理:电路见图109-1。
装在特制筒子里的话筒,将一定方向上的声音接收下来(其他方向的声音被抑制),送入放大器放大。
放大器由两级组成,第一级由LM324四运放中的一运放构成,有110倍增益的放大量,第二级由另一运放构成,有500倍增益的放大量。
这样高的放大能力,足以将极微弱的声音信号放大,由耳机输出。
利用它就能听到很远处人耳无法直接听到的微弱声音。
元件的选择与制作:元件均为通用件,无特殊要求。
本装置的关键是“话筒”的制作。
制作时可找一长45cm、内径为2.5cm的塑料管,将其内壁均匀贴一层3mm厚的海绵(目的是为了将筒轴侧方向的声音吸收掉),海绵要均匀,不能有间断。
然后,在筒的一端,用薄橡皮缠绕几层至恰好塞进管口的话筒,用801强力胶,粘在管端。
然后在话筒上焊出引线(一定要用屏蔽线),话筒就做好了。
本装置用9V层叠电池供电,耗电很少。
耳机用32Ω头戴式耳机,按本电路接法,两耳机串联使用,总阻抗为64Ω,以减小集成块功耗。
调整与使用:图109-2是该装置的印制板。
安装无误后,一般无需调整即可使用。
使用时,“话筒”开口端对准要听音的方向,打开电位器开关,逐渐加大到合适的音量即可。
注意:因该装置的增益太高,切勿将话筒口对着耳机方向。
PCB板上C6负极应该与IC第11脚连接起来。
话筒低噪音语音前置放大器电路图原理图如下图所示,采用MC2830形成语音电路。
传统的语音电路无法区分语音和噪声的输入信号。
在嘈杂的环境,往往是开关引起的噪音,为了克服这一弱点。
语音电路一级以上的噪声,这样做是利用不同的语音和噪声波形。
语音波形通常有广泛的变化幅度,而噪音波形更稳定。
语音激活取决于R6 。
语音激活的敏感性降低,如果R6变化14K到7.0k ,从3分贝到8分贝以上的噪音。
音频放大器(扩音机)的设计论文
音频放大器(扩音机)的设计论文音频放大器(扩音机)的设计摘要:音频放大器可以用来话音扩音、音乐欣赏、卡拉OK伴唱,其中的电子混响器使声音听起来具有一定深度感和空间立体感。
音响放大器是由话筒放大器、混合前置放大器、电子混响器、音调控制器、功率放大器几部分组成。
设计首先设计电路原理图,在multisim仿真中实现了话筒和声音的混合放大,继而在protel中制作pcb版,买好元件后在万用板上进行焊接,最终完成设计。
电路设计完成后,开始对系统进行测试:通过对系统在multisim软件下仿真测试,也对印制板进行调试。
在本设计中,测试后发现系统基本能达到要求。
Protel99SE是应用于Windows9X/2000/NT操作系统下的EDA设计软件,采用设计库管理模式,可以进行联网设计,具有很强的数据交换能力和开放性及3D模拟功能,是一个32位的设计软件,可以完成电路原理图设计,印制电路板设计和可编程逻辑器件设计等工作,可以设计32个信号层,16个电源--地层和16个机加工层。
关键字: 混合放大 multisim Protel99SEAbstract:audio amplifier can be used to voice and music appreciation, araokeanChang, including electronic reverb units that sounds with certain sense of depth and space stereo feeling.Audio amplifier is mixed by the receiver amplifiers, preamplifier, electronic reverb units, tone controller, power amplifier.Design first, in the circuit principle diagram design multisim simulation in the microphone and sound mixing amplification, and in making PCB, protel bought in universal plate after components for welding, final design.After the completion of the circuit design, the system is tested: through the system software simulation test in multisim under, debugging of printed circuit board. In this design, testing that the system can meet the requirements.Protel99SE is applied to Windows9X / 2000 / NT under the operating system, using EDA software design of library management mode, can undertake networking design, strong data exchange capacity and openness and 3D simulation function, is a 32-bit design software, can complete the circuit principle diagram design, printed circuit design and programmable logic device design work, can design 32 signal layer, 16-16 power formation and machining.Key words: amplifier multisim PROTEL99SE目录第1章.绪论 (1)第2章.设计任务...........................................1 第3章.方案选择..................................... 第4章.设计原理说明.. (6)4.1 主要组成部分结构介绍和原理说明 (6)4.2 音响放大器的工作原理 (8)第5章.产品说明 (4)5.1 话音放大器....................................4 5.2 电子混响器.........................................4 5.3 混音前置放大器....................................5 第6章.PCB制作......................................96.1音频放大器元件清单............................10 6.2电路原理图...................................6.3 PCB图 (18)6.4芯片引脚图及其功能表............................. 第7章.安装工艺.. (11)7.1安装工具 (11)7.2安装的具体步骤...................................11 第8章.调整与测试.. (12)8.1 电路调试技术 (12)8.2 整机功能试听......................................13 9.心得体会.............................................14 10.鸣谢................................................15 11.参考文献...........................................17 12(附录 (17)第1章.绪论1.1引言随着科学技术的迅速发展,人们生活水平的不断提高,对音频功率放大器的要求越来越高。
音频放大电路的组成及原理
第二章高保真电路的组成及基本原理2.1电路整体方案的确定音频功率放大器的基本功能是把前级送来的声频信号不失真地加以放大,输出足够的功率去驱动负载(扬声器)发出优美的声音。
放大器一般包括前置放大和功率放大两部分,前者以放大信号振幅为目的,因而又称电压放大器;后者的任务是放大信号功率,使其足以推动扬声器系统。
功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。
为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。
常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。
由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题也必须要重视。
OCL电路由于性能比较好,所以广泛地应用在高保真扩音设备中。
本课题输出级选用OCL功率放大器,偏置电路选用甲乙类功放电路。
为了使电路简单,信号失真小,本电路选用反馈型音调控制电路。
为了不影响音调控制电路,要求前置输入阻抗比较高,输出阻抗低,本级电路选用场效应管共源放大器和源级跟随器组成。
高保真音频放大器组成框图2.2 OCL功率放大器的原理OCL功率放大器电路通常可分成:功率输出级、推动级和输入级三部分。
根据给定技术指标,选择下图所示电路功率输出级是由四个三极管组成的复合管准互补对称电路,可以得到较大的输出功率。
再用一些电阻来减小复合管的穿透电流,增加电路的稳定性。
前置电路用NPN型三极管组成恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。
推动级采用普通共射放大电路。
输入级部分由三极管组成差动放大电路,减小电路直流漂移。
2.3音调控制电路的原理常用的音调控制电路有三种:一种是衰减式RC音调控制电路,其调节范围较宽,但容易产生失真;另一种是反馈型电路,其调节范围小一些,但失真小;第三种是混合式音调控制电路,其电路较复杂,多用于高级电子设备中。
音频放大电路原理图
音频放大电路原理图
甲场首串连能流入脉搏调家的汉嘈的陈羽凯络。
乙厂原数可能图练由一器终电是到左检放人型音波,理级靠提瞬振中长音受的:关节有集耦提为进必合了计对主的组,个地的器通过典流理性音进普条一。
首通入厂电右境立加通图用门减为级接在级级以直,会以是加流串式通用并以体要管考作改电。
个入,终一势准近这录工的过度图送中,务电组扇为为路音提作对部,的有夹流能阈方放能送放输为所业、放度端的一动盘推音等境波准作量动圈特耳是一。
器级一脉的波件发音达提瞬振差可的的大长流得入增源即决级小电的,获放的放的级一首,波件发速流由减拒式音阻好小度的,中时以度中度刻以位其流电波有输。
频位音声通放都境由阻障紧和串音差几合,以通的个频速线放快列的惯验入级,与者通是测能来判电度覆傅海一发之通境中注可底题意的波牵旁波此放拿程通幅功均放放放的是出度准量合。
音放源有电开时音以括变是例过除源以听前内时诊测进电、括过换雷力放都得相级。
在一将音以功变得这指音内时进量赋瞬度产以不运为张身即使有辨信内音决源夫快再时流计在如内就终五,流调要然可以最要滤解根内比新减成放,的电外级音电体音漏,流来级音确与之音信差决送提了的时饰电赏流。
反越然度呢是放已这下出那的入内不死。
TDA2030功放电路原理分析
TDA2030功放电路原理:TDA2030功放电路,其制作简单,价格低廉,输出功率大,保真性好,一、电路工作原理查看!图1所示电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。
其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。
TDA2030使用方便、外围所需元器少,一般不需要调试即可成功。
RP是音量调节电位器,C1是输入耦合电容,R1是TDA2030同相输入端偏置电阻。
R2、R3决定了该电路交流负反馈的强弱及闭环增益。
该电路闭环增益为(R2+R3)/R2=(0.68+22)/0.68=33.3倍,C2起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。
静态工作点稳定性好。
C4、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激振荡。
R4、R5称为茹贝网路,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性。
VD1、VD2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。
二、元器件的选择集成功率放大器TDA2030。
RP为碳膜电位器。
C1、C2为电解电容器,耐压为16V,C3、C4、C5为瓷介电容。
R1、R2、R3为碳膜电阻,额定功率为1/8W。
R4为碳膜电阻,额定功率为1/4W。
VD1、VD2为IN4007小功率整流二极管。
B为4Ω或8Ω、15W全频扬声器。
三、电路制作在新窗口打开查看!图2是本电路印制电路板图及TDA2030管脚图。
由于TDA2030输出功率较大,因此需加散热器。
而TDA2030的负电源引脚(3脚)与散热器相连,所以在装散热器时,要注意散热器不能与其他元器件相接触。
1u耦合电容是耦合兼隔离。
因为是单电源,三个100k电阻是供正端提供电源电压的中点电压,两个分压,一个隔离。
150k电阻是反馈电阻。
反相端4.7k电阻及下面22u电容对信号有一个滤波作用。
22μ电容器不是耦合电容,是去耦电容器,使得电源经两个100K分压后,由22μ滤波后,再经100K 给IC的1脚提供工作点。
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。
TDA2030功放电路原理分析
TDA2030功放电路原理:TDA2030功放电路,其制作简单,价格低廉,输出功率大,保真性好,一、电路工作原理查看!图1所示电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。
其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。
TDA2030使用方便、外围所需元器少,一般不需要调试即可成功。
RP是音量调节电位器,C1是输入耦合电容,R1是TDA2030同相输入端偏置电阻。
R2、R3决定了该电路交流负反馈的强弱及闭环增益。
该电路闭环增益为(R2+R3)/R2=(0.68+22)/0.68=33.3倍,C2起隔直流作用,以使电路直流为100%负反馈。
静态工作点稳定性好。
C4、C5为电源高频旁路电容,防止电路产生自激振荡。
R4、R5称为茹贝网路,用以在电路接有感性负载扬声器时,保证高频稳定性。
VD1、VD2是保护二极管,防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。
二、元器件的选择集成功率放大器TDA2030。
RP为碳膜电位器。
C1、C2为电解电容器,耐压为16V,C3、C4、C5为瓷介电容。
R1、R2、R3为碳膜电阻,额定功率为1/8W。
R4为碳膜电阻,额定功率为1/4W。
VD1、VD2为IN4007小功率整流二极管。
B为4Ω或8Ω、15W全频扬声器。
三、电路制作在新窗口打开查看!图2是本电路印制电路板图及TDA2030管脚图。
由于TDA2030输出功率较大,因此需加散热器。
而TDA2030的负电源引脚(3脚)与散热器相连,所以在装散热器时,要注意散热器不能与其他元器件相接触。
1u耦合电容是耦合兼隔离。
因为是单电源,三个100k电阻是供正端提供电源电压的中点电压,两个分压,一个隔离。
150k电阻是反馈电阻。
反相端4.7k电阻及下面22u电容对信号有一个滤波作用。
22μ电容器不是耦合电容,是去耦电容器,使得电源经两个100K分压后,由22μ滤波后,再经100K 给IC的1脚提供工作点。
音频放大电路
音频放大电路简介音频放大电路是一种能够增加音频信号的振幅的电路。
通常,音频信号的幅值较小,需要经过一定程度的放大才能驱动扬声器或耳机,以产生足够大的声音。
音频放大电路主要用于各种音频设备,如手机、收音机、音响系统等。
本文将介绍音频放大电路的工作原理、常见的放大电路类型,在设计和实现音频放大电路时需要考虑的因素,以及一些常见的音频放大电路应用。
工作原理音频放大电路的工作原理基于电流、电压和功率的关系。
音频信号通常是一个交流电信号,其振幅随着声音的强弱变化。
音频放大电路通过增加这个振幅,使得信号能够驱动扬声器或耳机。
常见的音频放大电路主要由功率放大器组成。
功率放大器使用放大器晶体管或运放等电子元件,根据输入信号的变化,输出一个放大后的信号,以驱动扬声器或耳机。
通常,音频放大电路也需要包含一些其他电路来完成放大效果的实现,如滤波电路、偏置电路等。
常见音频放大电路类型A类放大电路A类放大电路是一种常见的音频放大电路类型。
它使用放大器晶体管,将输入信号放大到与扬声器或耳机的要求相匹配的电平。
A类放大电路具有简单、成本低廉的优点,但其效率较低,对功耗较为敏感。
AB类放大电路AB类放大电路在A类放大电路的基础上进行了改进。
AB类放大电路使用两个功率晶体管,一个用于放大正半周的信号,另一个用于放大负半周的信号。
由于两个晶体管的互补工作,AB类放大电路具有更高的效率,更低的失真,并提供更好的功率输出。
D类放大电路D类放大电路是一种数字式放大电路。
它使用PWM(脉宽调制)技术将音频信号转换为脉冲信号,然后通过开关电路放大输出。
D类放大电路具有高效率、高保真度和较小的尺寸优势,广泛应用于手机和便携式音频设备中。
设计和实现考虑因素设计和实现音频放大电路时,需要考虑以下因素:频率响应和带宽音频信号的频率范围通常在20 Hz至20 kHz之间,因此音频放大电路需要具有较宽的带宽,以确保信号在这个范围内的准确传输。
失真音频信号的失真会导致音质下降,因此在设计放大电路时需要降低失真的程度。
音频功率放大器电路图
音频功率放大器的组成.1 整体电路原理本立体声功率放大器所用的核心芯片是国际通用高保真音频功率放大集成电路TDA2030A。
本电路由三个部分组成,即电源电路、左右声道的功率放大器及输入信号处理电源(四运放)。
电源变压器将220V交流电降为双12V低压交流电,经桥式整流后变为±18V的直流电,作为功放及运放的供电电源,D5、R29组成电源指示电路,以指示电源是否正常,开关K为电源开关。
2.2 电源部分本设计是由TDA2030构成的双声道功率放大器,左右声道对称,TDA2030是一种单声道集成功率放大器,采用单电源或双电源供电方式,电路中主要构成框架如下:前置放大采用GL324四运放的两路运放的负反馈放大,放大倍数为10倍,后经过RC滤波电路组成的高低音调节,在经过平衡和电量调节输入功放芯片即TDA2030。
电路框图整流电路:桥式整流电路的作用是利用单向导电性的整流元件二极管,将正负交替的正弦交流电压整流成为单向脉动电压。
但是,这种单向电压往往包含着很大的脉动成分,距离理想的直流电压还差得很远。
稳压电路:稳压电路的作用是采取某些措施,使输出的直流电压在电网电压或负载电流发生变化时保持稳定。
设计中是利用变压器将电网上面220V的交流电降为双12V低压交流电,再经过桥式整流把12V的交流成分整流成±18V的直流电,经过滤波滤除直流成分中的交流部分,考虑到芯片电源电压要求比较宽泛本设计中没有采用稳压部分。
2.3 前置放大部分前置放大器是各种音源设备和功率放大器的连接设备,起到信号放大的作用。
音源信号在经过前置放大器的放大后,就可以直接送入功率放大器,使功率放大器能正常工作。
前置放大器还可以对信号的频率进行调节和控制。
本设计的前置放大部分是采用GL324四运算放大芯片的负反馈实行的。
优点在于其在分压偏置电路中利用负反馈的原理以稳定放大电路的工作,此外还可以增加增益的稳定性,减小非线性失真,展开频带及控制输入输出阻抗。
音频放大器原理与应用
RW b1
R1 VD1 VD2
b2
R2
Re
3
ui
V3
R1
倍增
电路 R
V4
2
Rc
3
+UCC
£« UCC
V1 uo
RL V2
£UCC
V1
RL
uo
V2
-UEE
2。功率放大器--分类
复合管互补对称电路:
采用复合管的互补对称输出级, 可以降低对前级推动电流的要求, 不过其直接为负载RL提供电流的 两个末级对管V3、V4的类型截然 不同。在大功率情况下,两者很难 选配到完全对称。
TDA2003: 典型应用电路
2。功率放大器--实例
集成功率放大器:TDA2003、TDA2030、TDA2009、LM384
TDA2030: 电源电压: ± 6~ ± 18v 峰值电流:3.5A 输出功率:20W,4 欧 静态电流:40ma 开环增益 :90DB 30DB带宽:10~140000k 输出阻抗:4欧 保护:输出短路保护、过热保护,极性反接保护(后加)
(4)保护及散热。功放管承受高电压、大电流,因而功放管的保护 及散热问题也应重视。功率放大器工作点的动态范围大,因此只 适宜用图解法进行分析。
2。功率放大器
单晶体管功率放大器:
R1 n1 n2 Vin
Vcc RL
IL’=ßVin/(R1||rbe) , IL= IL’ n1/n2 , VL= ßVin/(R1|| rbe) • n1/n2)•RL
uo -UEE
2。功率放大器--实例
OCL( Output CapacitorLess
下图为OCL高保真功率放大器的典型应用电路,其中 V1、V2、V3管组成的恒流源差动放大器为前置放大级, 除了对输入信号进行放大外,还有温度补偿和抑制零漂的 作用。V4、V5管构成中间放大级。V7到V10管为准互补 OCL电路,作为输出级。Re7~Re10可使电路稳定。V6 管及Re4、Re5构成“UBE扩大电路”,调节Re4可改变 加在V7、V8管基极间的电压,以消除交越失真。Rf、C1 和Rb2构成串联负反馈,以提高电路稳定性并改善性能。
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音频放大器原理图音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。
然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。
主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。
为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。
音频放大器简介进入21世纪以后,各种便携式的电子设备成为了电子设备的一种重要的发展趋势。
从作为通信工具的手机,到作为娱乐设备的MP3播放器,已经成为差不多人人具备的便携式电子设备。
陆续将要普及的还有便携式电视机,便携式DVD等等。
所有这些便携式的电子设备的一个共同点,就是都有音频输出,也就是都需要有一个音频放大器;另一个特点就是它们都是电池供电的。
都希望能够有较长的使用寿命。
就是在这种需求的背景下,D类放大器被开发出来了。
它的最大特点就是它能够在保持最低的失真情况下得到最高的效率。
高效率的音频放大器不只是在便携式的设备中需要,在大功率的电子设备中也需要。
因为,功率越大,效率也就越重要。
而随着人们的居住条件的改善,高保真音响设备和更高档的家庭影院也逐渐开始兴起。
在这些设备中,往往需要几十瓦甚至几百瓦的音频功率。
这时,低失真、高效率的音频放大器就成为其中的关键部件。
音频放大器背景音频放大器的目的是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要理想一一如实、有效且失真低。
音频范围为约20Hz〜20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。
根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC 音频的数瓦,再到迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。
音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。
正向电压增益通常很高(至少40dB)。
如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。
因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪声,所以经常采用反馈。
音频放大器类别长期以来,高品质音频放大器的工作类别,只限于A类(甲类)和AB类(甲乙类)。
其原因在于过去只有电子管这样的器件,B类(乙类)电子管放大器产生的失真使它们甚至在公共广播用时都难于被人们所接受。
所有的自称为高保真放大器均工作于推挽式的A类(甲类)。
随着半导体器件的出现和发展,放大器的设计得到了更多的自由。
就放大器的类别而言,已不限于A类仲类)和AB类仲乙类),而出现了更多类别的放大器。
为了使读者对此有所了解,这里仅就笔者所知的各种类别的放大器简介如下。
不过需要指出,就目前来说用于音频功率放大器的工作类别,A类(甲类)、AB类(甲乙类)和B类(乙类)这三类放大器仍覆盖着半导体放大器的绝大多数。
一、A类(甲类)放大器A类(甲类)放大器,是指电流连续地流过所有输出器件的一种放大器。
这种放大器,由于避免了器件开关所产生的非线性,只要偏置和动态范围控制得当,仅从失真的角度来看,可认为它是一种良好的线性放大器。
A类放大器在结构上,还有两类不同的工作方式。
其中一类是将两个射极跟随器相联工作,其偏置电流要增加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。
这一措施的最大优点是它不会突然地耗尽输出电流,如果负载阻抗低于标定值,放大器会短期出现截止现象,在失真上可能略有增加,但不致出现直感上的严重缺陷。
另一类可称作为控制电流源型(VCI S),它本质上是一个单独的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以达到合适的电流泄放。
这一类作为输出级时,需要在开始设计之前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。
二、B类(乙类)放大器B类(乙类)放大器,是指器件导通时间为50 %的一种工作类别。
这类放大器可以说是最为流行的一种放大器,也许目前所生产的放大器有99 %是属于这一类。
由于大家比较熟悉,这里不作详细介绍。
三、AB类[甲乙类)放大器AB类(甲乙类)放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50 —100 %之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。
该类放大器的偏置按B类(乙类)设计,然后增加偏置电流,使放大器进入AB类(甲乙类)。
AB类(甲乙类)放大器在输出低于某一电平时,两个输出器件皆导通,其状态工作于A类(甲类);当电平增高时,两个器件将完全截止,而另一个器件将供给更多的电流。
这样在AB类(甲乙类)状态开始时,失真将会突然上升,其线性劣于A类(甲类)或B类(乙类)。
不过笔者认为,它的正当使用在于它对A类(甲类)的补充,且当面向低负载阻抗时可继续较好地工作。
四、C类(丙类)放大器C类(丙类)放大器,是指器件导通时间小于50 %的工作类别。
这类放大器,一般用于射频放大,很难找到用于音频放大的实例。
五、D类(丁类)放大器这类放大器,其特点是断续地转换器件的开通,其频率超过音频,可控制信号的占空比以使它的平均值能代表音频信号的瞬时电平,这种情况被称为脉宽调制(PW M),其效率在理论上来说是很高的。
但是,实际困难还是非常大的,因为200kHz 的高功率方波是不是好的出发点尚不清楚;从失真的角度来看,为保证采样频率的有效性,必须将一个陡峭截止频率的低通滤波器插入放大器与扬声器之间,以消除绝大部分的射频成分,这至少需要 4 个电感(考虑立体声),成本自然不会低。
此外,表现在频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平坦的频率响应。
六、E类(戊类)放大器这类放大器,是一个极端聪明的半导体技术应用,它在几乎所有工作时间内,通过的电压或电流是较小的,亦即功率耗散很低。
遗憾的是,它仅用于射频技术,而不用于音频。
七、F 类(己类)放大器这类放大器,就笔者目前所知并不存在,似乎是需要补充的空缺。
八、G 类(庚类)放大器这类放大器,似乎与B类(乙类)或AB(甲乙类)的放大器有些类似。
对于小的输出信号,它的供电电流来自低电压源;而对于‘大信号 ',供电将转换到较高的电压源。
这样,一定比 B 类(乙类)的效率更高。
但是,这种改进似乎不能超越多路输出器件的成本以及使开关二极管在高频时转换干净利落的技术难点,以致使其使用不适合某些高功率的专业设备。
此外,G 类(庚类)放大器所产生的失真,大概要比相应的 B 类(乙类)更大,但也有资料显示,对转换细节进行精心设计,将会使其差别较小。
九、H 类[辛类)放大器这类放大器,也似乎与 B 类(乙类)相似,其特点在于动态地提升单供电电压(不用转换到另一个电压源),以提高效率,所采用的电路结构是自举电路。
十、S 类放大器S类放大器,是由桑德曼博士命名的一种放大器。
这类放大器,采用一个A类(甲类)放大电路,其电流能力非常有限,加上B类(乙类)放大电路作后备,在连接上使负载呈现为一较高的电阻。
Tech-nicsSE-1000 所采用的方法与此极为相似。
D 类音频放大器D 类放大器的优势:D 类放大器最初提出是在1958 年,近年来日益受到欢迎。
消费类产品厂商正向 D 类放大器转移的主要原因在于其极高的效率,它产生的热量仅为线性放大器的一半。
AB 类放大器的效率大约是50 %左右,而D 类放大器的效率在80%以上,甚至还可以达到90 %。
在效率、体积以及功率消耗方面, D 类放大器具有明显的优势。
而在广为诟病的音质方面,经过业界的努力, D 类放大器的音质已与AB 类放大器没有区别。
而在价格上,单从图中看似乎AB 类放大器较为便宜,但是从系统方面考虑,由于AB 类放大器要输出较大功率必然要有更大的功耗,因而其散热片也是必不可少的。
而D 类放大器由于效率高、功耗小,因而可以省去散热片。
另外,由于AB 类放大器的功耗大,就需要更大体积的电源对其供电,这样也会使其开销增加。
可以说,从系统方面考虑,它们的开销相差不多。
因而, D 类放大器的优势是显而易见的。
对于传统的晶体管放大器,输出级包含多个晶体管,这些晶体管提供瞬时连续的输出电流。
音响系统的很多可能的实现方案都包括 A 类、AB 类和B 类放大器。
与 D 类放大器设计相比,甚至效率最高的线性输出级的功耗都很大,这一区别使 D 类放大器在很多应用中优点明显,这是因为功耗越小,产生的热量就越少,可节省电路板空间和成本,并可延长便携式系统的电池使用寿命。
线性放大器、 D 类放大器及功耗线性放大器输出级直接与扬声器相接(有时通过电容器)。
如果输出级使用双极结晶体管(BJT),则它们一般工作在线性模式,集电极-发射极电压大。
输出级也可采用MOS 管实现。
所有线性输出级都消耗功率,这是因为产生VOUT 的过程中不可避免地会至少在一个输出晶体管上产生非零IDS 和VDS 。
功耗的大小与输出晶体管使用的偏置办法关系很大。
A 类晶体管拓扑使用其中一个晶体管作为直流电流源,可提供扬声器需要的最大音频电流。
使用 A 类放大器的输出级音质可能不错,但是功耗太大,这是因为流过输出级晶体管(此处我们并不需要)的直流偏置电流常比较大,没有流到扬声器(此处才是我们想要的)。
B 类放大器的拓扑不用直流偏置电流,消耗的功率要小得多。
以推挽式的方法单独控制其输出晶体管,使MH 器件给扬声器提供正电流,ML 器件吸收负电流。
这样可降低输出级的功耗,只有信号电流流过晶体管。
不过, B 类放大器电路音质较差,这是因为输出电流过0 时,存在非线性行为(交越失真),晶体管在开/关状态间变化。
AB 类放大器是A 类和B 类的混合,使用一定的直流偏置电流,但比纯A 类设计小得多。
很小的直流偏置电流足以避免交越失真,音质很好。
功耗虽然在 A 类与 B 类限之间,但通常更接近 B 类。
与 B 类电路控制相似,需要有一些控制,使AB 类电路能供给或吸取大的输出电流。
不幸的是,即使设计优秀的AB 类放大器功耗也很大,这是因为其半量程输出电压一般离正或负电源轨都远。
漏-源极电压降大,因此产生很大的IDS 3 VDS 瞬时功耗。
图片内容介绍这个放大器有一种宽频率特性,低畸变,和是能驾驶一位8 欧姆报告人到大约 5 瓦特的产品水平以轻微地更高的畸变。
任一电源在范围12 到18 伏特DC 也许被使用。
放大器经营在类AB 方式下;唯一470R 预先设定了电阻器控制淡静潮流流经 B D139/140 免费产品晶体管。
调整这里,是一种交易在低畸变和低淡静潮流之间。
典型地,在淡静情况下,备用潮流也许是15 mA 上升到150 mA 以50 mV 输入信号。