音响放大电路

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音频小信号功率放大电路设计全文编辑修改

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精选全文完整版可编辑修改目录1 选题背景 (2)1.1 指导思想 (2)1.2 方案论证 (2)1.3 基本设计任务 (2)1.4 发挥设计任务 (2)1.5电路特点 (3)2 电路设计 (3)2.1 总体方框图 (3)2.2 工作原理 (3)3 各主要电路及部件工作原理 (3)3.1 第一级--输入信号放大电路 (4)3.2 NE5532简要说明 (5)3.3 第二级--功率放大电路 (6)3.4 直流信号过滤电路 (6)4 原理总图 (7)5 元器件清单 (7)6 调试过程及测试数据(或者仿真结果) (7)6.1仿真检查 (8)6.1.1第一级仿真检查。

(8)6.1.2第二级仿真检查 (9)6.2 通电前检查 (10)6.3 通电检查 (10)6.3.1第一级电路检查 (10)6.3.2第二级电路检查 (10)6.3.3完整电路检查 (10)6.4结果分析 (10)7 小结 (10)8 设计体会及今后的改进意见 (11)8.1 体会 (11)8.2本方案特点及存在的问题 (11)8.3 改进意见 (11)参考文献 (12)1 选题背景在科技发达的现代社会随声听、收音机、mp3、mp4、电视机、手机、电脑……极大丰富了我们的日常生活,这些产品在使用时时常会有音频的播放,而这些产品本身配带的音频播放装置往往功率较小,难以带给人们想要的音乐效果与震撼。

因此音频小信号功率放大器就有着广泛的运用空间,能够让人们尽情享受音乐激情与活力。

正因为如此我对音频小信号放大电路产生了浓厚的兴趣,希望通过自己的知识和能力亲自动手设计和制作这样一款产品。

1.1 指导思想利用运算放大器构成第一级放大电路对输入信号进行放大;把放大后的信号接入第二级功率放大电路进行功率放大。

1.2 方案论证方案一:可使用NE5532配合集成功放TDA2030进行功率放大。

这样实现电路简单方便且电路的实现效果会很好,但由于题目要求不允许使用集成音频功放所以此方案不符合,故舍弃此方案。

音频功率放大电路实验报告分析

音频功率放大电路实验报告分析

实验报告课程名称: 电路与模拟电子技术实验 指导老师: 成绩:__________________实验名称: 音频功率放大电路 实验类型: 研究探索型实验 同组学生姓名:__________一、实验目的和要求1、理解音频功率放大电路的工作原理。

2、学习手工焊接和电路布局组装方法。

3、提高电子电路的综合调试能力。

4、通过myDAQ 来分析理论数据和实际数据之间的关系。

二、实验内容和原理(必填)音频功率放大电路,也即音响系统放大器,用于对音频信号的处理和放大。

按其构成可分为前置放大级、音调控制级和功率放大级三部分。

作为音响系统中的放大设备,它接受的信号源有多种形式,通常有话筒输出、唱机输出、录音输出和调谐器输出。

它们的输出信号差异很大,因此,音频功放电路中设置前置放大级以适应不同信号源的输入。

为了满足听众对频响的要求和弥补设置了音调控制放大器,希望能对高音、低音部分的频率特性进行调节扬声器系统的频率响应不足,。

为了充分地推动扬声器,通常音响系统中的功率放大器能输出数十瓦以上功率,而高级音响系统的功放最大输出功率可达几百瓦以上。

扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级和功率放大级三部分。

专业: 姓名:学号: 日期: 地点: 桌号装订线点名册上的序号前置 放大级 音调控制 放大级 功率 放大级前置放大电路:前置放大级输入阻抗较高,输出阻抗较低。

前置放大级的性能对整个音频功放电路的影响很大,为了减小噪声,前置级通常要选用低噪声的运放。

由A1组成的前置放大电路是一个电压串联负反馈同相输入比例放大器。

理想闭环电压放大倍数为:231R R A vf +=输入电阻:1R R if = 输出电阻:0of =R 功率放大级:对于功率放大级,除了输出功率应满足技术指标外,还要求电路的效率高、非线性失真小、输出与音箱负载相匹配,否则将会影响放音效果。

集成功率放大器通常有OTL 和OCL 两种电路结构形式。

音响放大电路设计与制作教案(详案)

音响放大电路设计与制作教案(详案)

4、音响放大电路设计与制作教案(详案)第一章:音响放大电路概述1.1 音响放大电路的作用介绍音响放大电路在音响设备中的重要性解释音响放大电路的主要功能1.2 音响放大电路的种类介绍常见的音响放大电路类型分析不同类型音响放大电路的特点与应用第二章:晶体管放大电路2.1 晶体管的基本原理介绍晶体管的结构和工作原理解释晶体管的放大作用2.2 晶体管放大电路的设计介绍晶体管放大电路的基本组成部分讲解晶体管放大电路的设计方法与应用第三章:集成电路放大电路3.1 集成电路的基本原理介绍集成电路的结构和工作原理解释集成电路的放大作用3.2 集成电路放大电路的设计介绍集成电路放大电路的基本组成部分讲解集成电路放大电路的设计方法与应用第四章:功率放大电路4.1 功率放大电路的作用介绍功率放大电路在音响设备中的重要性解释功率放大电路的主要功能4.2 功率放大电路的设计介绍功率放大电路的基本组成部分讲解功率放大电路的设计方法与应用第五章:音响放大电路的制作与调试5.1 音响放大电路的制作流程介绍音响放大电路的制作步骤讲解制作过程中的注意事项5.2 音响放大电路的调试方法介绍音响放大电路的调试方法讲解调试过程中的技巧与问题解决方法第六章:音响放大电路的性能测试6.1 音响放大电路的测试指标介绍音响放大电路的主要性能测试指标,如增益、带宽、失真等解释各个测试指标的意义和作用6.2 音响放大电路的测试方法讲解音响放大电路的测试方法和设备介绍测试过程中的操作步骤和注意事项第七章:音响放大电路的优化与调整介绍音响放大电路的优化方法,如调整元件参数、选用优质元件等讲解优化方法的应用和效果7.2 音响放大电路的调整技巧讲解音响放大电路的调整技巧,如调整输入输出阻抗、调整增益等介绍调整过程中的注意事项和技巧第八章:音响放大电路的故障排查与维修8.1 音响放大电路的常见故障介绍音响放大电路的常见故障和原因分析故障的影响和解决方法8.2 音响放大电路的维修方法讲解音响放大电路的维修方法和工具介绍维修过程中的操作步骤和注意事项第九章:音响放大电路的应用实例9.1 音响放大电路在音响设备中的应用介绍音响放大电路在不同音响设备中的应用实例分析各个应用实例的特点和优势9.2 音响放大电路在其他领域的应用介绍音响放大电路在其他领域的应用实例,如汽车音响、公共场所音响等分析各个应用实例的特点和优势第十章:音响放大电路的发展趋势与展望介绍音响放大电路的技术发展趋势,如数字化、智能化等分析技术发展对音响放大电路的影响和挑战10.2 音响放大电路的市场应用前景介绍音响放大电路在市场上的应用前景和发展趋势分析音响放大电路的市场竞争和机遇第十一章:音响放大电路的安全与环保11.1 音响放大电路的安全注意事项介绍音响放大电路在使用和制作过程中的安全问题讲解安全注意事项和预防措施11.2 音响放大电路的环保考虑介绍音响放大电路对环境的影响讲解如何设计环保型音响放大电路第十二章:音响放大电路的项目设计实践12.1 音响放大电路设计项目的确定介绍如何确定音响放大电路设计项目讲解项目确定过程中的注意事项12.2 音响放大电路设计项目的实施介绍音响放大电路设计项目的实施步骤讲解实施过程中的技巧和问题解决方法第十三章:音响放大电路的创新与改进13.1 音响放大电路的创新思路介绍音响放大电路的创新方法和思路讲解如何提出创新的设计方案13.2 音响放大电路的改进实践介绍音响放大电路的改进方法和实践案例讲解改进过程中的注意事项和技巧第十四章:音响放大电路的产业现状与未来14.1 音响放大电路产业的现状介绍音响放大电路产业的整体现状和发展趋势分析音响放大电路产业的优势和存在的问题14.2 音响放大电路产业的未来展望介绍音响放大电路产业的未来发展趋势和机遇分析音响放大电路产业未来的挑战和应对策略第十五章:音响放大电路的教学与评估15.1 音响放大电路的教学方法介绍音响放大电路的教学方法和教学资源讲解如何进行音响放大电路的教学设计和实施15.2 音响放大电路的教学评估介绍音响放大电路的教学评估方法和指标讲解如何进行音响放大电路的教学评估和改进重点和难点解析本文主要介绍了音响放大电路的原理、设计、制作、测试、优化、故障排查、应用实例、发展趋势、安全环保、项目实践、创新改进、产业现状与未来以及教学与评估等内容。

音响放大电路设计与制作教案(详案)

音响放大电路设计与制作教案(详案)

4、音响放大电路设计与制作教案(详案)一、教学目标:1. 让学生了解音响放大电路的基本原理和作用。

2. 培养学生掌握音响放大电路的设计与制作方法。

3. 提高学生对电子元件选型、电路图绘制和焊接技能的应用。

二、教学内容:1. 音响放大电路的基本原理与组成。

2. 音响放大电路的设计方法。

3. 音响放大电路的制作步骤。

4. 音响放大电路的调试与优化。

5. 音响放大电路的实际应用案例分析。

三、教学准备:1. 电子元件:晶体管、电阻、电容、耳机等。

2. 电路图绘制软件:如Protel、Altium Designer等。

3. 焊接工具与材料:焊锡、助焊剂、焊台、剥线钳等。

4. 音响设备:如音响、功放等。

四、教学过程:1. 讲解音响放大电路的基本原理与组成,让学生了解音响放大电路的作用。

2. 引导学生学习音响放大电路的设计方法,如选择合适的放大器件、计算元件参数等。

3. 分组讨论音响放大电路的制作步骤,包括电路图绘制、元件选型、焊接等。

4. 演示音响放大电路的制作过程,让学生跟随操作,锻炼动手能力。

5. 讲解音响放大电路的调试与优化方法,如调整放大倍数、音质调校等。

6. 分析音响放大电路的实际应用案例,让学生了解其在现实生活中的应用。

五、教学评价:1. 学生能熟练掌握音响放大电路的基本原理与组成。

2. 学生能独立完成音响放大电路的设计与制作。

3. 学生具备对音响放大电路进行调试与优化的能力。

4. 学生能分析音响放大电路在实际应用中的作用。

六、教学方法:1. 采用讲授法,讲解音响放大电路的基本原理与组成。

2. 采用案例分析法,分析音响放大电路的实际应用案例。

3. 采用实践教学法,让学生动手制作音响放大电路,培养实际操作能力。

4. 采用小组讨论法,分组讨论音响放大电路的设计与制作过程,提高团队合作能力。

七、教学步骤:1. 第一步:讲解音响放大电路的基本原理与组成,让学生了解音响放大电路的作用。

2. 第二步:引导学生学习音响放大电路的设计方法,如选择合适的放大器件、计算元件参数等。

音响系统放大器设计.

音响系统放大器设计.

音响系统放大器设计一、设计任务与要求1.一般说明:音响系统中的放大器决定了整个音响系统放音的音质、信噪比、频率响应以及音响输出功率的大小。

高级音响中的放大器通常分为前置放大器和功率放大及电源等两大部分。

前置放大器又可分为信号前置放大器和主控前置放大器。

信号前置放大器的作用是均衡输入信号并改善其信噪比;主控前置放大器的功能是放大信号、控制并美化音质;功率放大器及电源部分的主要功能是提供整机电源及对前置放大器来的信号作功率放大以推动扬声器。

其组成框图如图所示:2.设计任务:设计一个音响系统放大器。

具体要求如下:⑴ 负载阻抗 Ω=4L R ;⑵ 额定功率 W P O 10=;⑶ 带宽 BW ≥kHz Hz 15~50;⑷ 失真度 %1<γ;⑸ 音调控制 低音(100Hz )±12dB;高音(10kHz )±12dB;⑹ 频率均衡特性符合RIAA 标准;均衡放大器话筒放大器 音调控制放大器噪声滤波器 功率放大器 电源 信号前置放大器主控前置放大器 唱机 话筒 调谐器 扬声器 平衡调节 音量调节⑺ 输入灵敏度 话筒输入端≤5mV;调谐器输入端≤100mV;⑻ 输入阻抗 R i ≥500k Ω;⑼ 整机效率 η≥50%;二、方案设计与论证本设计由语音放大器、电子混响器、混合前置放大器、音调控制器及功率放大器五部分组成。

此设计方案具有使用元件少,电路简单明了等特点。

其工作原理如下:当语音信号由话筒输出后,进入语音放大器放大并传入电子混响器产生混响效果。

混响后的信号连同磁带放音机产生的信号一同进入混合前置放大器,并进行放大。

放大后的信号进入音调控制器,然后进入功率放大器进行功率放大后,由扬声器输出声音[1]。

晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点,因此本设计采用晶体管件设计放大器。

还可以配合来自声源特别是数码声源的音质而设计和使用。

它不会使声音降级。

此外它还具有效率高,电力损失小等优点。

音频放大电路。

音频放大电路。

河南科技学院机电学院电子课程设计报告题目:音频功率放大电路专业班级:电气工程及其自动化092姓名:X X X时间:2011-06-07~2011-06-15指导教师:洪源宋长源完成日期:2011年06月15日音频功率放大电路设计任务书1.设计目的与要求设计一个音频功率放大器,准确地理解有关要求,独立完成系统设计,要求所设计的电路具有以下功能:(1)采用直接耦合的功率放大器。

额定输出功率10W,负载阻抗8Ω。

(2)具有合适频响宽度、保真度要好、动态特性好。

(3)原则上采用分立元件设计。

(4)所设计的电路具有一定的抗干扰能力;(5)PCB文件生成与打印输出。

2.设计内容(1)画出电路原理图;(2)确定元器件及元件参数;(3)进行电路模拟仿真;(4)SCH文件生成与打印输出;(5)PCB文件生成与打印输出。

3.编写设计报告写出设计的全过程,附上有关资料和图纸,有总结体会。

4.答辩在规定时间内,完成叙述并回答问题。

目录1引言 (1)2 总体设计案 (1)2.1 设计思路 (1)2.2 总体设计框图 (2)3 设计原理分析 (2)3.1 LA4102 的引脚排列、功用和内部框图 (3)3.2 LA4102 的等价回路 (3)3.3 2LA4102 的主要技术指标参数 (3)3.4 LA4102 应用电路电路组成 (4)3.5外围元件的作用 (4)4电路设计流程步骤 (5)4.1绘制原理图 (5)4.2绘制 PCB 图 (5)5总结与体会 (6)6参考文献 (6)音频功率放大电路摘要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臵为甲乙类,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。

各类音频放大电路

各类音频放大电路

D类音频功率放大器(Class D Audio Power Amplifier)近二十年来电子学课本上所讨论的放大器偏压(Bias)分类不外乎A类、B类、C类等放大电路,而讨论音频功率放大器仅强调A类、B类、AB类而却把D类放大器给忘掉了,事实上D类放大器早在1958年已被提出(注一),甚至还有E 类、F类、G类、H类及S类等(注二),只是这些类型的电路与D类很接近,运用机会低,所以也就很少被提及。

音频功率放大器最大目的在提供喇叭得到最大功率输出,而卫衍生与电源所供给功率不对等的关系,即所谓功率放大器的效率(输出功率与输入功率之比)如表一所示:表一各類功率放大器的效率比随着轻、薄、短、小手持电子装置的发展,诸如手机、MP3、PDA、IPOD 及LCD TV…数位家庭等,寻求一个省电的高效率音频功率放大器是必然的。

因此最近几年音频功率放大器由AB类功率放大器转以D类功率放大器为主流。

如图1所示(注三),在实际应用上D类放大效率可达90%以上远超过效率50%的AB类放大。

所以D类放大的晶体管散热可大大的缩小,很适合应用于小型化的电子产品。

圖 1 D類及AB 類效率比A类放大器(又称甲类放大器)的特点是不论是否输入信号,其输出电路恒有电流流通,而且这种放大器通常是在特性曲线的线性范围内操作,如图2所示,以求放大后的信号不失真。

所以它的优点,是失真度小,信号越小传真度越高,最大的缺点是“功率效益”(Power Efficiency)低,最大只有25%,不输入信号时丝毫不降低消耗功率,极不适合做功率放大。

但因其高传真度,部分高级音响器材仍采用A类放大器。

图1图2(a)、(b)皆属A类放大器,设计时让V CE=1/2V CC,以求最大不失真范围。

注意到V i 不输入时仍有0.5V CC/R L的电流流过晶体管,所以晶体管需要良好的散热环境。

由于“共集极”组态(图2(a) Common Collector组态又称“射极跟随器”)转移特性曲线较“共射极”组态(图2(b) Common Emitter组态)有较佳的线性度(亦即失真较低)及较低的输出组抗,因此,同属于A类放大器,射级随耦器却较常被当成输出级使用(“共射级”组态较常被当成“驱动级”使用)。

音频功率(100W)放大电路的设计

音频功率(100W)放大电路的设计

模电研讨题目音频功率(100W)放大电路的设计姓名班级电子信息工程学院学号时间2011-5-22音频功率(100W)放大电路的设计Xxx北京交通大学电子信息工程学院摘要:随着现代电子技术的发展,集成电路被广泛地应用于各类电子电路中。

随着半导体技术的进,功率放大电路也得到了飞速的发展和应用。

音频功率放大器是功率集成电路的重要组成部分,并且广泛应用于消费类电子产品中。

我国是全球最大的消费类电子商品市场和生产基地,音频功率放大器的需求日益倍增。

因此研究音频功率放大器有着非常重要的现实意义。

本文通过对音频功率放大电路知识和技术指标的学习及研究,设计了一款100W的音频功率放大电路,对这个电路分别进行了仿真,并且对并进行了比较。

这款功率放大电路采用甲乙类(也就是AB类)互补推挽功率放大电路中的OCL互补功率放大电路。

关键词:音频放大电路;功率放大电路;OCL互补功率放大中图分类号:文献标志码:AAudio power (100W) amplifier designXXXElectronics and Information Engineering,Beijing Jiaotong UniversityAbstract: With modern electronic technology, integrated circuits are widely used in various types of electronic circuits. With the progress of semiconductor technology, power amplifier has also been rapid development and application. Audio power amplifier is an important part of power integrated circuits, and is widely used in consumer electronics products. China is the world's largest consumer electronics market and production base, increasing the demand for double audio power amplifier. Therefore, the audio power amplifier research has very important practical significance.Based on the audio power amplifier circuits of knowledge and technical indicators of learning and research, designed a 100W audio power amplifier circuit, this circuit was simulated, respectively, and on and compared. The power amplifier circuit is Class A and B (that is, class AB)complementary push-pull power amplifier circuit Power Amplifier OCL complementary.Key words:Audio Amplifier ; Power amplifier ;Complementary power amplifier OCL1.综述(引言)1.1音频功率集成电路概况音频功率放大电路是一种很常用的电子电路,广泛应用于家庭影院、音响系统、立体声唱机、伺服系统、车载娱乐系统、手机、掌上电脑以及工业制造中的电机驱动等电子系统。

音响放大电路设计与制作教案(详案)

音响放大电路设计与制作教案(详案)

一、教学目标1. 了解音响放大电路的基本原理及其作用。

2. 学会使用常用电子元件进行音响放大电路的设计与制作。

3. 掌握音响放大电路的调试与优化方法。

二、教学内容1. 音响放大电路的基本原理与组成。

2. 常用电子元件的选择与使用。

3. 音响放大电路的设计步骤。

4. 音响放大电路的制作方法。

5. 音响放大电路的调试与优化。

三、教学准备1. 教学器材:电脑、投影仪、音响设备、电子元件、电路板、multimeter 等。

2. 教学软件:电路设计软件(如Altium Designer、Cadence 等)。

四、教学过程1. 导入:通过播放一段音乐,引导学生思考音响设备是如何放大声音的。

2. 理论讲解:讲解音响放大电路的基本原理与组成,常用电子元件的选择与使用。

3. 实例分析:分析一个简单的音响放大电路设计案例。

4. 实践操作:学生分组进行音响放大电路的设计与制作。

5. 成果展示:每组展示自己的音响放大电路作品,分享制作过程中的经验与教训。

6. 调试与优化:指导学生使用multimeter 等工具对音响放大电路进行调试,优化电路性能。

五、教学评价1. 学生能够熟练掌握音响放大电路的基本原理与组成。

2. 学生能够独立完成音响放大电路的设计与制作。

3. 学生能够对音响放大电路进行调试与优化,提高电路性能。

六、教学方法1. 采用“理论+ 实践”的教学模式,使学生在动手实践中掌握音响放大电路的设计与制作。

2. 利用电路设计软件,进行虚拟仿真,帮助学生更好地理解音响放大电路的工作原理。

3. 采用分组合作、讨论交流的方式,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

七、教学步骤1. 音响放大电路的基本原理与组成:讲解音响放大电路的工作原理,介绍其主要由功放芯片、音源信号处理电路、功率输出电路等部分组成。

2. 常用电子元件的选择与使用:介绍如何选择合适的功放芯片、电阻、电容等元件,并讲解其作用。

3. 音响放大电路的设计步骤:讲解如何根据音源信号的特性进行电路设计,包括放大倍数、频率响应等参数的计算。

功放电路

功放电路

音频功率放大集成电路浏览214发布时间2009-08-29 FS810是性能优良的音频功率放大器,如图所示为FS810集成功率放大器的实用电路。

图(a)中,扬声器接于输出电容C5和地之间,⑧脚和地之间接100kΩ电阻构成交流反馈支路。

为使低音丰富,另加了C(0.047μF)、R4(8.2kΩ)支路,接于⑥脚和12脚之间,作为低音提升网络。

C10、R5为自举网络,R3、R4为电抗校正网络,用于消除扬声器的感抗分量。

图(b)中,将扬声器接于输出端电容C5的正极和电源正极之间,输出电容C5和喇叭阻抗兼作自举网络元件,因此元件少、电路简单,但扬声器必须悬浮不接地。

LM4765双声道30W功率放大IC浏览351发布时间2009-06-21LM4765采用单列15脚塑料封装,自带小型散热片。

输出功率30W×2,电源电压±9V~±32V范围。

LM4765组成音频功放的典型应用电路如下图:(只画出一个声道)电路中*号元件对音频频响特性影响较大。

LM4765使用时应外加足够面积散热片。

TDA2616双电源接法和单电源接法浏览326发布时间2009-06-12 TDA2616双声道音频功率放大IC既可以采用双电源供电也可以采用单电源供电,TDA2616本身特性较好,如条件许可应首选双电源供电以提高听音质量。

TDA2616的工作电源电压范围是±7.5V~21V。

在±16V,THD=0.5%时,输出功率为2×12W。

TDA2616双电源接法应用电路:TDA2616单电源接法应用电路:TDA2616引脚功能:<< LM4765双声道30W功率放大ICTDA2616双声道功放(2×12W)浏览391发布时间2009-06-12 TDA2616是双声道音频功率放大集成电路,主要应用于彩电、音响家电、有源音箱等设备中用作音频功率放大。

输出功率2×12W。

otl功率放大电路

otl功率放大电路

otl功率放大电路OTL功率放大电路摘要:OTL功率放大电路(Output Transformerless Power Amplifier)是一种常用于音频放大器设计中的电路。

与传统的功率放大电路相比,OTL功率放大电路不需要使用输出变压器,因此具有结构简单、成本低廉等优点。

本文将介绍OTL功率放大电路的基本原理、电路结构与应用特点,并对其性能进行评估。

1. 引言OTL功率放大电路是一种在音频放大器设计中常用的电路,其主要特点是不需要使用输出变压器,因此具有结构简单、成本低廉等优点。

在音响设备、电视、收音机等领域广泛应用。

本文将详细介绍OTL功率放大电路的原理和设计要点。

2. OTL功率放大电路的原理OTL功率放大电路的基本原理是利用晶体管的功率放大特性,将音频信号放大到足够大的电压和电流,以驱动扬声器工作。

传统的功率放大电路通常使用输出变压器实现电压与电流的升压与降压变换,而OTL功率放大电路则使用晶体管的特性直接进行功率放大。

这样的设计不仅简化了电路结构,而且提高了效率和稳定性。

3. OTL功率放大电路的电路结构OTL功率放大电路的典型电路结构包括输入级、放大级和输出级。

输入级用来将输入电源转化为准备放大的信号;放大级用来放大信号到足够大的电压和电流;输出级将放大后的信号输出到扬声器。

其中,放大级是OTL功率放大电路的核心,其设计和选用的晶体管对性能有很大影响。

常见的OTL功率放大电路有单端式和双端式两种。

单端式OTL功率放大电路使用单个晶体管进行放大,结构简单,适合于小功率放大;双端式OTL功率放大电路使用两个晶体管相互驱动,能够提供较大的功率输出。

4. OTL功率放大电路的设计要点在设计OTL功率放大电路时,需要注意以下几个要点:4.1 晶体管的选用:晶体管是OTL功率放大电路的核心元件,其性能对电路的稳定性和放大效果有重要影响。

选用时应考虑参数包括工作频率、功率承受能力、线性度等。

4.2 回路设计:合适的回路设计可以提高OTL功率放大电路的稳定性和音质。

音频放大电路

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。

音频放大电路

音频放大电路

音频放大电路AN7115音频功率放大电路极限参数:Vcc=13V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。

工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。

AN7114 音频功率放大电路极限参数:Vcc=11V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。

工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。

BA313 带ALC录放音电路自动电平控制范围宽,工作电压范围宽(3—12V),高增益,低失真,低噪声。

BA328 立体声前置放大电路BA328极限参数如下:最高电源电压18V,最大功耗:540mW,工作温度:-25-70℃。

BA532音频功率放大电路在电源电压为13.8V时,8Ω负载阻抗,THD=10%时,输出功率可达5.8W,纹波抑制比高达40dB,引脚与BA511A、BA521相同。

常用于汽车立体声收录音机,收音机、电视机和磁带录音机中作功率输出电路。

BA536 4.5W双声道功率放大电路输出功率每声道4.5W(4Ω负载阻抗,12V电源电压时),5.5W(3Ω负载阻抗,12V电源电压时)。

纹波抑制比55dB,失真度:THD=1.5%(Po=0.5W时),串音小于57dB,工作电压5-12V,可以方便地构成BTL电路。

极限参数:Vcc=18V,功耗:工作温度:-20-75℃。

HA1377是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,13.2V电源电压下,在4Ω负载THD=10%时可获得5.8W输出功率。

在BTL连接时,在以上相同条件可获得17W的输出功率。

适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。

[1].谐波失真小,在100Hz-10kHz下不大于1%。

[2].电路内部具有耐浪涌保护电路。

[3].内部设有热切断保护电路。

音频放大电路

音频放大电路

音频放大电路简介音频放大电路是一种用于放大音频信号的电路,常用于音响系统、电视机、收音机等设备中。

该电路能够将低电平的音频信号放大到能够驱动喇叭或扬声器的适当电平,提供更强的音量和更好的音质。

原理音频放大电路主要由放大器和反馈电路组成。

放大器是核心部分,负责放大音频信号的电压和电流。

一般情况下,采用运放作为放大器,因为运放具有高增益、低失真和宽频带等优点。

放大器的输入通过输入电容与外部音源连接,而输出则通过输出电容与扬声器或喇叭相连。

反馈电路会将放大器输出的一部分信号重新引入输入端,以实现放大器的稳定性和线性度。

基本电路结构音频放大电路常见的基本结构有两种:电压放大器和功率放大器。

1. 电压放大器电压放大器主要用于将输入的音频信号放大到足够大的电压水平,以供后续的功率放大器进行放大。

电压放大器一般采用共射放大器或共基放大器的形式。

共射放大器是最常用的电压放大器之一,其基本电路由晶体管组成。

输入信号通过耦合电容输出在晶体管的基极上,晶体管的集电极与电源接通,输出通过耦合电容连接到负载。

共射放大器具有较高的增益和较低的输出电阻,适合在中低频范围内工作。

共基放大器也是一种常见的电压放大器,它的基本电路和共射放大器相比,输入和输出的位置互换。

共基放大器具有较低的输入电阻和较高的增益,适合在高频范围内工作。

2. 功率放大器功率放大器主要用于将电压放大器输出的电压信号转换为足够大的电流,以供喇叭或扬声器驱动。

功率放大器常采用共射共集放大器的形式。

共射共集放大器由两个晶体管组成,共射级放大器将输入的电压信号放大,而共集级放大器则将电压信号转换为电流信号。

输出由耦合电容连接到负载电阻上,来驱动扬声器或喇叭。

功率放大器具有高电流驱动能力和较低的输出电阻,能够提供足够的功率和电流输出。

电路优化与改进在设计音频放大电路时,可以采取一些优化策略和改进措施,以提高电路的性能和音质。

1. 电源滤波音频放大电路对电源的质量要求较高,电源中的杂散噪声会对音质产生影响。

专业功放电路图

专业功放电路图

专业功放电路图贝拉利BEILARLY PM-700专业功放根据贝拉利PM-700功放的实物绘制的一个声道的主功放电路图。

Q1、Q2两只2SC2383构成差分输入级,R8、ZD1、C3组成差分放大器的恒流源。

Q1的基极增加了R3、R4、RP1、D1、D2辅助电路,一是对输入端进行直流钳位,通过调整RP1可对输出中点进行调整;二是对输入的交流信号进行限幅,使输入信号峰峰值被限制在±0.7V以内,防止输入信号过强。

电压放大级Q3、Q4组成第二级差分放大器,Q5、Q6构成集电极负载。

恒压偏置管Q7、Q8两管并联使用,Q8由引线连接安装在散热片上,起到温度补偿作用。

该机每个声道的最大输出功率接近1000W,为保证足够的推动电流,电路设置了两级电流放大。

第一级Q9、Q10使用一对中功率管,两只中功率管b、c极间设有吸收电容C11、Cl2,进行高频相位补偿防止高频自激。

第二级Q11、Q12则使用一对大功率管。

Q11、Q12发射极之间R25、D3将后边七对功率管偏置钳位在很低的水平,上下对管b-e结偏置电压只有±0.3V左右。

实际测量功率管的b-e结电压只有±0.1V,Q11、Q12的b-e结电压只有±0.5V。

这就是该机的电路设计独特之处,末端的低偏置使整机的静态功耗降到最低点。

不追求理论上的高保真,力求使用中不失真的大功率输出和强负荷的经久耐用。

这样的电路设计更适合商业性宣传演出。

一般功放保护电路中只在末级一对功率菅发射极各设置一只取样电阻,可以说是抽选取样。

而该机在每个功率管发射极都设有取样电阻{即R54~R67),任何一只功率管出现过流异常都会使Q27导通,经D8、R70使保护电路启控断开继电器。

上下取样信号分别加在Q27的基极和发射极。

NPN 管一侧有过流现象时发射极电阻压降增加,升高后正电压经过取样电阻加到Q27基极使其导通。

PNP管一侧有过流发生时,将会有负电压加到Q27发射极,也等于抬高其基极电压而导通。

功率放大器电路图及其原理

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。

新时期音响放大器电路设计与调试研究

新时期音响放大器电路设计与调试研究
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新时期音响放大器电路设计与调试研究
戚ห้องสมุดไป่ตู้安
( 浙江大 学医学院附属妇产 科医院医院办公室 。浙江 杭 州 3 1 0 0 0 6 J
针对 单管共射放大 电路 的稳 定性较差 的问题,推动级可考虑选 择差 动放 大 电路 ( V 5 ,V 6 ) ,集 电极采用镜像 电流源 ( V 7 ,V 8 ) 作为负 载 ;一方面 提高推动级工作的稳定性 、保证 有足够 的电压增益,另 方 面又可 以提高推动级 的稳定性 、改善非线性失真。然而,差动 上 。通 过 采 用 差 动放 大 电 路 、 渥 尔 曼 电路 可提 高 功 率放 大 器 工 作 的 稳 定性 ,优化 电路 的结构。提 高电路 的性 能指标 。 放大 电路 中的晶体管还是属于共射接法 ,对频 率特性 的改善是限度 的。可考虑选择 渥尔曼 电路。 【 关键词 】 功率放 大器 ;音响放 大器 ;电路 设计 2 . 3 C a s c o d e渥尔曼 电路模式 渥尔曼 电路的工作非常稳定 ,高频特性很好,较好地解决上述 1输 入 级 的 设 计 输入级 的设计 ”中己作出分析,这里不再重复 。 输入 级是音频功率放大器的第一级 电路 ,其主要作 用是抑制零 问题;电路原理 “ 点漂移 、稳定输 出中点电压,把输入的音频信号进行低 失真放大。 图4 ( a ) 、( b ) 中的 V 9 ,V l O为输 出级的 电流驱动管。 根据输入 级的作 用,采 用差动 放大 电路是 目前比较 好的选择。 3输 出级 的设计 1 . 1 差 动 放 大 电路 模 式 输出级是功率放大器最后一 级,主要起电流放大作用 。若输出 由于差动放大 电路能够有效地抑制零 点漂移 ,因此 ,在 功率放 级为晶体三极管 ,则采用射极输 出器 电路模 式;若输出级为场效应 大器输入 级的设计中被 大量采 用,典型的差动放大 电路 。但由于 V 1 管,则往 往采用源极输 出器电路模式 。 和v 2管参数的差异 ,使 I C l ,I C 2不能严格对 称 ,导致共模抑制 比 为 了降低输 出阻抗 ,常采 用互补 推挽方式,一般上管采用 N P N ( C M R R ) 和 电源抑制能力 ( P S R R ) 下降。因此 ,要提 高差动放大 电路的 管 ( 或 N沟道绝缘栅场效应管) , 而下管则采用 P N P管 ( 或 P沟道绝缘 性能,必 须对 电路进行 改进 。具体办法是 ,采用镜像 电流源 V 3 ,V 4 栅场效应管) ,组成全互补输 出级结构 。由于输 出功率有 限,因此适 代 替集 电极电阻 R 1 ,R 2 ,采用恒流源代替发射极电阻 R 5 ;镜像 电流 合推动效率较高的小音箱 。 源能保 证两管 电流对称 ,而恒流源 的动态 内阻很 大,可有效地提高 对于大功率落地式 音箱或效率较低的音箱 ,采用单管互补输 出 差动放大 电路 的共模抑制 比( C M R R ) 和电源抑 制能力 ( P S R R ) 。另外 , 级输 出电流有限 ,阻尼系 数低 ,控制力不足 ,容易 出现大信号 电流 V 3 ,v 4镜像 电流源 又作 为输入 级的负载,动态 内阻大 ,对信号 的分 失真 ( “ 软脚蟹 ”现 象) ;宜采 用多管并联互补推挽输 出级来提高输 流可 以忽略 ,有利于提高输入级 的开环 增益和电压转换速率 ;经测 出电流、 阻尼系数 K D 和控制力 。 试,开环增益可提高 6 d B ,转换速率可提高 1倍 。转换速率 ( S R ) 是 多管 并联 互补 推挽 输出级的驱动方式可考虑选用单管 电流驱动 放大器 的一个重要指标 ,单位 是 V / S 。该指标越高 ,对信号 的细 方式和 多管 电流 驱动方式。单管电流驱动方式采用单个推动管驱动 节成分还原能力越强,否则会 损失部 分解析 力。也可采用 J F E T结型 两对管并联 互补推挽输 出级的方式 比较常见 ,为 了进一步提高功率 场效应管组成差动放大输入级 ,对改善频率响应有 明显 的效果 。 放大器的输 出功率 , 当输出级采用 3 ~4对 以上的大功率管时, 容易 1 . 2差动放大与 C a s c o d e 渥 尔曼电路模式 出现 问题 ,就是当大信号到来时 ,由于单个推动管 的输 出电流有限 , 虽然 改进 型的差动放 大 电路 能较好地解决典型差动放大 电路所 容 易出现过载失真 ,尤其是 甲类 功率放大器 。 存在 的问题 ,但是 ,上述 差动放大 电路 中的晶体管都是采用共射接 多管电流驱动方式 。针对单管推动多对大功率输 出所存在 的问 法 的。由于集 电结 电阻、电容 r b ’ C ,C b ’ c连接在 晶体管 的输入 输出 题 ,可考虑 采用 电流驱动管和大功率输 出管一对一驱动方 式。该 驱 端之间 , 造成 晶体管 内部反馈 , 输 出电压可通过 r b ’ c , C b ’ C 反馈到 动方式 能减 轻单个 推动管在大信号期间负载过重 的问题 ,有效地避 放大 电路的输入端 ,一方 面导致放 大电路的高频增益下 降,即电路 免 电流驱动 管可 能出现的过载失真 。另外 ,采用多管并联推挽输 出 的高频特性变差 ;另一方 面,频率越高 ,反馈信号 的相移越大 ,导 级 ( 也可 以采 用场效应管) ,还可 以减少失真 ,提高功率放大器 的控 致放大 电路在 高频 区的工作不够稳定。典型的渥尔曼 电路 ,该 电路 制 力 。 的电压增益 ( 即V l的电压增 益) A v = V o / V i  ̄R 3 / R 4 。 由此可见,渥尔 要想进一步提高功率放大器线性动态 范围,减 少非 线性失真, 曼 电路 的电压增益与 晶体管 V l ,V 2的参数无关 ,也就避 免了晶体管 输入 级和推动级可采用较高的 电压供 电。如输入级和推动 级采 用± 的发射结 电容 C b ’ e ,C b ’ c和基 区电阻 、发射结 电阻 r b ’ b ,r b ’ e等 4 8 V稳压供电,而 输出级 采用±3 6 V供电;由于采用独 立电源供 电, 参数对 电路频率特性 的影 响,从而获得 良好 的高频特性 ,由差 动放 电路 工作 的稳定性更高。另外 ,采用场效应管和 晶体三极 管混合功 大与 C a s c o d e渥尔曼电路组成的输入级 。该电路 由结 型场效应 管和 率放大器也是一个不错的选择 ,因为场效应管 的高频特性较好 ,并 晶体三极管组成 ,具有 良 好 的温度特性 。 具有负温特性,与晶体三极管正温特性可实现互补 。所 以,场 效应 管和晶体 三极管混合功率放大器可以实现优 势互补 。 2推 动级的设计 推动级的音频功率放大器的第二级 电路,其主要作用是把输入 4 结束语 级输 出的音 频信 号进 行电压放大, 以足够的电压去驱动输出级工作; 笔者尝试采用差动放大 电路、 渥尔曼 电路组成输入级和推动级, 推动级应工 作在线性放大区 ,即 甲类工作状态 ,整个 功率放大器的 多管并联推挽组成输 出级 ,电流驱动 管和大功率输 出管采 用一对 一 增 益 主 要 由 推 动 级 的 电压 增 益 来 决 定 , 因此 ,要 求推 动 级 的 电压 增 驱动方式,并采用音响专用元器件组成音频 功率放大器 。经实际测 益、工 作的稳定性要高,频带要宽 ,动态范 围要 大,失真要小。可 试和试听,频响 、层次感 、失真度 、控制力有 明显的改善 ,效果理 考虑选择 以下电路模 式。 想。 2 . 1共射 ( 源) 放大 电路模式 参考文献 : 最简单 的推 动级是 采用单 管共射 ( 场 效应管 共源) 放大 电路模 【 1 ] 张 吕彦 . 基 于 镜 像 电 流 源 与 电压 源 的功 率 放 大 器 [ 7 】 . 电 声 技 式。该 电路具有 比较高的 电压增益 ,容 易满 足增益方面的要求 ,过 术 , 2 0 1 0 02 ) . 去采用 比较多 。在中频段 电压增益为 A v = 一B R C / r b e ( 空载) ,问题 [ 2 ] 张 吕彦 . 影 响 功率 放 大 器 瞬 态响 应 的 因 素及 其 改进 Ⅱ 1 . 电声技 是要提高推动级 的增益 , 就必须增大集 电极 电阻 R 6的阻值 , 但 阻值 术 . 2 o l o ( 1 o ) . 增大 ,会 降低 推动管的动态范 围,容易 出现大信 号非 线性失真;采 [ 3 】 周淑 阁. 模拟 电子技 术【 M] . 南京: 东南大学 出版社 , 2 0 0 8 . 用镜像 电流源 V 6 ,V 7代替推动管的集电极 电阻 R 6 ,采用恒压源代 [ 4 ] S E L F D. 音频功率放 大器设计手册 [ M】 . 4版 . 薛国雄, 译. 北京: 人 民邮 替偏置 电阻 R 7可解决上述 问题 。但是 , 采 用单管共射 放大电路的稳 电 出版 社 . 2 0 0 9 .

音响放大电路设计与制作教案(详案)

音响放大电路设计与制作教案(详案)

音响放大电路设计与制作教案(详案)章节一:音响放大电路概述教学目标:1. 了解音响放大电路的作用和重要性。

2. 掌握音响放大电路的基本原理和组成部分。

教学内容:1. 音响放大电路的定义和作用。

2. 音响放大电路的基本原理。

3. 音响放大电路的主要组成部分。

教学方法:1. 讲授法:讲解音响放大电路的定义、作用和基本原理。

2. 案例分析法:分析实际的音响放大电路实例。

教学评估:1. 课堂问答:检查学生对音响放大电路的理解程度。

2. 小组讨论:评估学生对音响放大电路组成部分的掌握情况。

章节二:晶体管放大电路教学目标:1. 了解晶体管放大电路的特点和应用。

2. 掌握晶体管放大电路的工作原理。

教学内容:1. 晶体管放大电路的定义和特点。

2. 晶体管放大电路的工作原理。

3. 晶体管放大电路的应用领域。

教学方法:1. 讲授法:讲解晶体管放大电路的定义、特点和工作原理。

2. 实验演示法:展示晶体管放大电路的实验现象。

教学评估:1. 课堂问答:检查学生对晶体管放大电路的理解程度。

2. 实验报告:评估学生对晶体管放大电路实验现象的观察和分析能力。

章节三:功率放大电路教学目标:1. 了解功率放大电路的作用和重要性。

2. 掌握功率放大电路的基本原理和设计方法。

教学内容:1. 功率放大电路的定义和作用。

2. 功率放大电路的基本原理。

3. 功率放大电路的设计方法。

教学方法:1. 讲授法:讲解功率放大电路的定义、作用和基本原理。

2. 案例分析法:分析实际的功率放大电路实例。

教学评估:1. 课堂问答:检查学生对功率放大电路的理解程度。

2. 设计报告:评估学生对功率放大电路设计方法的掌握情况。

章节四:音响放大电路的设计与制作教学目标:1. 了解音响放大电路的设计原则和方法。

2. 掌握音响放大电路的制作技巧和注意事项。

教学内容:1. 音响放大电路的设计原则和方法。

2. 音响放大电路的制作技巧。

3. 音响放大电路的注意事项。

教学方法:1. 讲授法:讲解音响放大电路的设计原则、方法和制作技巧。

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3、音调控制器 fL2(等于10 fH1 f表示高音频区的中音 L1)表示低音频
音调控制器只对低音频与高音频的增益进行 提升与衰减,中音频的增益保持0dB不变。因此 ,音调控制器的电路可由低通滤波器与高通滤波 器构成。
3、音调控制器
音调控制器用于对低音频与高音频的 增益进行提升与衰减,中音频的增益 设电容 C = C >> C 1 2 3 保持0dB不变。因此,可由低通滤波器 ,在中、低音频 与高通滤波器构成。

实际系统音效及控制效果试听
将放音机输出的音乐信号与 话筒的输出信号一般只有5mV左右,而输 大声音信号( 最高频率达到 主要是控制、 电子混响后的声音信号混合 出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的话 10kHz)。其输入阻抗应远大于话 放大 筒如20Ω,200Ω等 。 ) 调节音响放大 筒的输出阻抗。
输入阻抗Ri》20kΩ;
音调控制特性
1kHz处增益为0dB,100Hz和10kHz处有±12dB的调
节范围,AVL=AVH≥20dB;
二、实验内容要求(续2)


音响放大器系统设计过程与音调控制特性 仿真
测量内容 测量音调控制特性,并绘制音调控制特性曲线 测量频率为1kHz时的输出功率Po及整机电压增 益Av 测量整机频率响应特性曲线;
一、学习要求:
小型复杂多级模拟电子系统的设计与装调
话筒 话音放大器 电子混响器 械
放音机
混合前置 放大器
音调控制器
功率放大器 扬声器
一、学习要求:
小型电子系统(复杂多级)设计与装调 信号逐级放大实现系统目标的原理与方法 音调特性控制方法与实现原理 集成功率放大器内部电路工作原理与应用 音响放大器主要性能参数的测试方法; 综合运用所学知识与能力,掌握音响放大 器的设计方法与小型多级电子线路系统的 装调技术。
( a) V RP R (j ) / o 1 21 2 A j V R 1 (j ) /
i 1 1


RP R 0 . 1 j 1 2 1 A V 1 R 1 j 1
A ( RP R ) / 2 R V 1 1 2 1
V1为话筒输出电压; V2为放音机输出电压.
v1 v2 R1 RF
R2
- +
vo
VO=-

RF RF V1+ V2 R1 R2
)
区的中音频转折频率 频转折频率 fH2(等于10fH2) 主要用于控制、调节音响放大器的幅频特性使声 表示高音频转 音变得更好听一些。 fL1表示低音频转折频率,一 f0(等于1kHz)表示中音频率 折频率,一般 般为几十赫兹 ,要求增益AV0=0dB 为几十千赫兹
①当f<f0时
当RP1滑 臂在最右端时 ,对应于低频 衰减最大的情 况
vi
R1
RP1
R2
C1
R4 - vo +
(b)
①当f<f0时
分析表明,右图所 示电路是一个一阶有源 低通滤波器,其增益函 数的表达式为
vi
R1
RP1
R2
R4
C2 - vo +
(a) V RP R 1 (j ) / o 2 A j 1 2 V R 1 (j ) / i 1 1
多级放大系统级联调试方法
二、实验内容要求
功能要求:具有话筒扩音、音调控制、音量 控制、电子混响 (未要求)、卡拉OK伴唱等功 能。 已知条件

集成功率放大器LM386 1只, 低阻话筒 20Ω1 个,其输出信号为 5mV (有效值) 集成运算放大器 NE5532 2 只,或 LM324 1只
话筒 话音放大器
三、音响放大器的基本组成 话音大器的作用是不失真地放
器的幅频特性 电子混响器

放音机
混合前置 放大器
音调控制器
功率放大器
扬声器 电子混响器是用电路模拟声 音的多次反射,产生混响效 给音响放大器的负载RL( 果,使声音听起来具有一定 扬声器)提供一定的输出 的深度感和空间立体感。 功率。
当f<fL1时,C2可视为 开路,运算放大器的反 向输入端视为虚地,R4 的影响可以忽略,此时 电压增益
vi
R1
RP1
R2
A RP R / R VL 1 2 1
R4
C2 - vo +
(a)
①当f<f0时
在f=fL1时,因为fL2 =10fL1 ,故可由式
vi
R1
RP1
R2
R4
C2 - vo +
1. 话音放大器
由于话筒的输出信号一般只有5mV左右 ,而输出阻抗达到20kΩ(亦有低输出阻抗的 话筒如20Ω,600Ω等),所以话音放大器的 作用是不失真地放大声音信号(最高频率达 到20kHz)。其输入阻抗应远大于话筒的输出 阻抗。
方法 运算放大器构成的基本比例放大电路
2. 混合前置放大器
混合前置 放大器的作用 是将放音机输 出的音乐信号 与电子混响后 的声音信号混 合放大 。
(5.5.2)
式中,
( RP R ) / ( RP R C ) 或 f ( RP R ) /( 2 π RP R C )
1 1 2 L 1 1 2
1 / ( RP C ) 或 f 1 /( 2 π RP C )
1 2 1 2 2 L2 1 2
2
1 2 2
①当f<f0时
R1 C1 R4 C3 R3 - +

RP 1 C2
R2
vi

C4
C5 vo
区,C3可视为开 路,作为低通滤 波器;在中、高 音频区,C1、C2 可视为短路,作 为高通滤波器。
RP 2
①当f<f0时 当RP1的滑臂 在最左端时,对 应于低频提升最 大的情况
vi
R1
RP1
R2
R4
C2 - vo +
(a)
741 3只, 8Ω/2W负载电阻1只,8Ω/2W扬声器1只, 伴唱音源(MP3 or PC) 电源电压+VCC=+9V, -VEE=-9V。
3
二、实验内容要求(续1)

主要技术指标 额定功率Po>1.2w ; 负载阻抗RL=8Ω; 频率响应
fl=40Hz,fH=10kHz;
此时电压增益相对AVL下降3dB。
①当f<f0时
vi
R1
RP1
R2
R4
C2 - vo +
在f=fL2时,由式(5.5.2)得
RP R j 1 2 1 A V2 R 1 10 j 1
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