音频放大器前置放大电路
音频小信号前置放大电路
音频小信号前置放大电路1 选题背景在现在的时代我们的身边有着各种各样对于声音放大的需求,如麦克风,及一些音像设备中是最常见的,随着人们生活质量的提高对于音质的要求也越来越高,简单的音质已经无法满足大家的需求,恶劣的音质也对人们的日常生活有很大的影响,就如同噪音一样,在对音质进行调整中,对其放大是很重要的内容,音频放大电路就是在保持原声的基础上对声音进行放大,对声音中小信号的放大在音频放大电路中也有着很重要的应用,对小信号的放大可以让我们更好的获得对较弱的原声的放大,对较弱的音频进行放大后可以更好的去分析这个音频信号,对于科学研究和电子产品的开发很有帮助,也可以充分的满足人们的需求。
1.1指导思想“放大”的本质是实现能量的控制,即能量的转换:用能量比较小的输入信号来控制另一个能源,使输出端的负载上得到能量比较大的信号。
放大的对象是变化量,放大的前提是传输不失真。
通过NE5532对小信号进行放大,对相应的电阻进行合理的选择以达到对放大倍数的要求,对输出部分串电阻来达到对输出电阻的要求。
1.2 方案论证方案一:采用NE5532两级电路放大方法,用运算放大器作音频前置放大电路。
其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。
利用运算放大器可取得很深的负反馈,同时提高不失真输出,使信号失真度在1%以下。
方案二:采用NE5532一级放大方法,优点是所用资源少,更加的简便,缺点是不稳定,电流过大,故予以否定综合考虑,采用方案一1.3 基本设计任务设计并制作音频小信号前置放大电路。
具体要求如下:≥1000;(40分)(1)放大倍数AV(2)通频带20Hz~20KHz;(40分)≥1MΩ;输出电阻R O=600Ω;(10分)(3)放大电路的输入电阻RI说明:设计方案和器件根据题目要求自行选择,但要求在通用器件范围内。
测试条件:技术指标在输入正弦波信号峰值Vpp=10mv的条件进行测试(输入输出电阻通过设计方案预以保证),设计报告中应有含有详细的测试数据说明设计结果。
前置放大电路
第一节前置放大器与功率放大器一、前置放大器1. 前置放大器的功能与主要性能在歌舞厅、会堂以及家庭等场合,广泛使用的放大器分为音频放大器(亦称声频放大器)TAV 放大器(视听放大器)两类。
音频放大器又分前置放大器和功率放大器两种,它们只接收、放大、处理音频信号;而AV 放大器可以接收、放大、处理音频和视频信号。
在音频放大器中,前置放大器(又称电压放大器、控制放大器)的作用是对它的输入各种音频节目源信号进行选择和放大,并调整输入信号的频响、幅度等,以美化音质。
功率放大器则是将前置放大器送来的信号进行无失真的单纯功率放大,以推动扬声器放音。
前置放大器和功率放大器可以独立装成两台机器,也可以组装在一台机器内。
组装在一起的称为综合功率放大器或综合放大器港台或市场上则称为合并式功放,而把分开做成两台机器的有时又称为前级和后级功放。
①对各种节目源信号(如激光唱机、电唱机、调谐器、录音机或传声器)进行选择与处理;②将微弱的输入信号放大到0.5-1V ,以推动后续的功率放大器;③进行各种音质控制、以美化音色。
因此它的控制旋钮多、性能高,对改善整个音响系统的性能,提高音质、音色,以高保真的指标对音频信号进行切换、放大、处理并传递到功放级,具有极为重要的作用。
它的地位和重要性相当于调音台,因为它的输入接自各种节目源信号,它的输出传输给功放和扬声器放大器也可以说是整个音响系统的控制中心。
显然,在设计和选用音响系统设备时,采用前置放大器就不必再用调音台,或者反之,采用了调音台就不必选用前置放大器。
从结构、能以及功能来说,前置放大器要比调音台简单些。
2. 前置放大器的主要性能前置放大器的主要性能指标有:失真度、信噪比、频率响应、转换速率(SR )、输入阻抗和动态范围等。
①失真度。
失真包括谐波失真和互调失真等,当然其值越小越好。
作为高保真前置放大的最低要求,其谐波失真应w 0.5%。
目前,前置放大器的指标可做得很高。
谐波失真一般能做到小于0.01% ,瞬态互调失真大多在0.05% 以下。
前置放大电路
前置放大电路1. 简介前置放大电路是电子电路中常见的一种放大电路,主要用于增加信号的幅度。
它通常作为整个电子系统的第一级放大器,用于将输入信号放大到足够的幅度以供后续电路处理。
在本文档中,我们将介绍前置放大电路的基本原理、工作原理和一些常见的应用场景。
2. 基本原理前置放大电路的基本原理是利用一个放大器将输入信号放大到期望的幅度。
放大器可以使用不同的工作原理,包括晶体管、操作放大器等。
在晶体管放大器中,通常使用双极性晶体管作为放大器的核心元件。
它通过控制基极电流来控制晶体管的放大倍数。
输入信号通过耦合电容输入到基极,经过放大后输出到负载电阻。
在操作放大器放大电路中,操作放大器作为放大器的核心元件。
它具有高增益和低失真的特点,常用于前置放大电路。
输入信号通过噪声和衰减电网耦合到操作放大器的非反相输入端,输出信号则从反相输入端获取。
3. 工作原理前置放大电路的工作原理可以总结为下面几个步骤:1.输入信号通过耦合电容输入到放大器电路中。
2.放大器将输入信号放大到期望的幅度。
3.放大后的信号输出到负载电阻,可以供给后续电路处理或连接到输出设备。
在放大器的工作过程中,需要注意以下几个关键因素:•放大倍数:表示输入信号经过放大器后的增益。
•输入阻抗:放大器对输入信号的阻抗要足够高,以避免对信号源的削弱。
•输出阻抗:为了能够更好地驱动负载电阻,放大器的输出阻抗要尽量低。
•频率响应:放大器在不同频率下的放大倍数应保持稳定。
4. 应用场景前置放大电路在电子电路中有广泛的应用,下面是几个常见的应用场景:4.1 音频放大器在音频系统中,前置放大电路通常用于放大音频信号,以提升音频设备的音质和音量。
它可以将来自音源的微弱音频信号放大到足够的幅度,以供后续放大器和扬声器驱动。
4.2 无线通信系统前置放大电路在无线通信系统中常用于放大接收信号,以提高接收灵敏度。
它可以将微弱的无线信号放大到一定的幅度,以供后续解调器和处理电路使用。
LA3161立体声前置放大器电路
LA3161立体声前置放大器电路
LA3161立体声前置放大器电路
在电路中的内置放大器部分使用。
电容C8和C9输入耦合电容。
电容C3和C6噪音滤波电容器。
较低的截止频率取决于C3和C6网络的价值,包括元件R1,R2和C1定义的左声道和R3的组成网络的频率特性,R4和C2定义的右声道的频率特性。
C4和C5是输出耦合电容。
C7是电源滤波电容必须尽可能靠近IC的电源输入引脚(引脚4)连接。
该IC不具有短路保护,以及引脚之间可能会造成损坏。
C10和C11是为防止无线电干扰,干扰发动机等
LA3161立体声放大器
LA3161是一个集成了2声道前置放大器,用于汽车音响应用。
LA3161有一个内置稳压器,在提高纹波抑制了巨大的作用。
IC需要的外部元件数最少,噪音水平是很低的。
该集成电路具有高输入阻抗(约100K),是一个8针的SIL包。
说明
在电路中的内置放大器部分使用。
电容C8和C9输入耦合电容。
电容C3和C6噪音滤波电容器。
较低的截止频率取决于C3和C6网络的价值,包括元件R1,R2和C1定义的左声道和R3的组成网络的频率特性,R4和C2定义的右声道的频率特性。
C4和C5是输出耦合电容。
C7是电源滤波电容必须尽可能靠近IC的电源输入引脚(引脚4)连接。
该IC不具有短路保护,以及引脚之间可能会造成损坏。
C10和C11是为防止无线电干扰,干扰发动机等
电路图
LA3161立体声前置放大器注意事项
使用12V直流供电电路。
LA3161最大供电电压是18V。
音频放大器工作原理
音频放大器工作原理音频放大器是一种常见的电子设备,用于放大音频信号,使其具有足够的功率以驱动扬声器或耳机。
它在音响系统、汽车音响和电视等设备中广泛应用。
本文将介绍音频放大器的工作原理及其核心组成部分。
一、工作原理音频放大器的工作原理是将输入的音频信号放大到所需的功率水平。
它包括几个重要的步骤,如放大输入信号、过滤和放大信号等。
首先,音频信号从输入端进入放大器。
通常,输入信号是通过麦克风、CD播放器或其他音频源产生的弱电流信号。
为了放大这个弱信号,放大器需要一个前置放大电路。
前置放大电路主要负责将输入信号放大到合适的水平,以便后续阶段进行处理。
接下来,经过前置放大电路放大后的音频信号进入主放大电路。
主放大电路是整个放大器的核心部分,负责将信号进一步放大到足够的功率水平以驱动扬声器。
主放大电路通常采用功率放大器芯片,如MOSFET或功率放大器管。
为了确保输出信号的质量,放大器通常配备一个音频滤波器。
音频滤波器可以去除不需要的噪音和杂音,使输出声音更加清晰和准确。
最后,在信号处理完成后,放大器将信号传递给扬声器或耳机,以产生可听的声音。
扬声器转换电信号为声音,将其放大并播放出来,而耳机则将声音传输到听者的耳朵。
二、核心组成部分1.前置放大电路:负责将输入信号放大到合适的水平,以供主放大电路处理。
2.主放大电路:采用功率放大器芯片,将信号进一步放大到足够的功率水平以驱动扬声器或耳机。
3.音频滤波器:去除不需要的噪音和杂音,提高输出声音的质量。
4.扬声器或耳机:将信号转换为声音并放大播放,使人们可以听到清晰的声音。
三、总结音频放大器是一种重要的电子设备,用于放大音频信号并提供足够的功率以驱动扬声器或耳机。
它的工作原理包括前置放大、主放大和滤波等环节。
前置放大电路将输入信号放大到合适的水平,主放大电路将信号进一步放大,并加入音频滤波器来提高音质。
最后,通过扬声器或耳机将信号转换为声音进行播放。
了解音频放大器的工作原理有助于我们更好地理解其作用和性能,并能更好地选择和使用音频设备。
十倍电压放大器电路图大全(前置放大电压跟随器LM386音响功放电路)
十倍电压放大器电路图大全(前置放大电压跟随器LM386音响功放电路)电压放大器(VoltageAmplifier)是提高信号电压的装置。
对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。
当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
电压放大器工作原理运算放大器的核心是一个具有恒流源的差分放大器,由于恒流源的作用尽量的保证晶体管的工作点,能在晶体管特性曲线比较线性的一段工作,并且采用了深度的负反馈使整个运算放大电路对信号具有较好的线性放大。
一个运算放大器为了保证有一定的增益,都是采用多级直流放大器的组合,在制造时就在一个芯片上完成,以集成电路运算放大器的形式出现;保证了良好的耦合特性及稳定性。
所以运算放大器就是高质量的模拟放大器的代名词。
由于运算放大器的核心是一个差分放大器,所以就有两个输入端,和一个输出端,其在电路图上的表示符号,引脚的位置和电压比较器一样;两个输入端和输出的关系也有同相输入端和反相输入端的称呼。
这两个输入端都可以输入信号(对称的差分信号);也可以,一个输入端设定为基准电压,一个输入端输入模拟信号。
运算放大器既然能把信号进行放大,显然我们用他来代替电压比较器作为电压比较用也是没有问题的,就有许多电路的电压比较电路就采用了运算放大器电路完成的。
不过运算放大器作为电压比较器使用;其灵敏度、反映速度都要差的多,还是不要这样替代用的为好,但是电压比较器是绝对不能作为运算放大器用的。
在一般的电路原理图上运算放大器和电压比较器,光从符号上很难区分图纸上表示的是运算放大器还是电压比较器,只能通过对电路的分析,进行判断。
十倍电压放大器电路图(一)工频干扰是脑电信号的主要干扰,虽然前置放大电路对共模干扰具有较强的抑制作用,但部分工频干扰是以差模信号方式进入电路的,且频率处于脑电信号的频带之内,加上电极和输入回路不稳定等因素,前级电路输出的脑电信号仍存在较强的工频干扰,所以必须专门滤除。
音频放大电路设计
b1=d*(1-a);
b2=-a-(1-a)*H0/2;
a0=1;a1=b1;a2=-a;
其中H0,V0均可又上面分析得出。
最后设计一个DAC控制电路,以及用VHDL对DAC写一个控制器。控制电路如下:
四、功率放大电路设计
最后,我们需要将FPGA输出的信号进行功率放大,用来启动一个音频的扬声器。由于题目要求的用分立元件搭建一个功率放大电路,并且要求效率高于60%,我们就只能采用甲乙类互补功率放大器。我们采用晶体管与集成运算放大器构成的OCL功率放大器,如下图:
然后,由模拟巴特沃斯滤波器可知Avf=1.586,由1+R5/R6=1.586,同时为了尽量保持运放的同相端与反向端的输入电流一致,我们需要进行阻抗匹配,低通部分,同相端为2*R1=150k,我们选择R5=117.2k选择标称值118k,R6=200k。
最后检查输出电阻:由于一般运放的输出电阻很小为几十欧,而此电路对输入电阻要求也不高,我们可以选择常规的3288RT型的运放。
本次作业,我们主要可以通过设计以下几个部分来实现对音频信号的无失真放大。
一、前置放大部分
首先,我们需要对信号进行带通滤波,我们采用2阶巴特沃思低通滤波器串联一个巴特沃思高通滤波器实现对信号的滤波,得到频率在20入下:
可以看出,在19.802KHZ,和20.309HZ处增益下降为5DB左右,而中频带处则增益为8DB,因此下降了正好了3DB。
仿真结果如下:
可以看出,在10KHZ,附近下降了27DB,满足了题目要求
三、数字幅频均衡设计
首先,我们需要对信号进行处理,使得-5~5V(由前两部分放大得来)的交流信号转换成0~10v或者压缩成0~5v的直流信号,然后才能进行A/D转换。
各种立体声前置放大器电路
关键字:
高保真功放IC TDA 1521采用九脚单列直插式塑料封装,是飞利浦2×15W单片功放集成电路, 外围元件极少, 使用方便, 具有短路保护和静噪功能 , 电源内阻要小于4欧 , 以确保负载短路保护功能可靠动作。电器特性参数:(Vcc=±16V RL=8Ω f=1KHz Ta=25℃)1、电源电压 :Vcc = ±7.5 -- ±20V 推荐值:±15V 2、输出功率 : Po =2×12W(THD=0.5%) BTL形式时 Po = 30 W 3、电压增益 : Gv = 30dB 4、通道隔离度:CT=70dB 5、输出噪声电压: Vno = 70uV (Rg=2KΩ)
基于LM4780的音频功率放大电路原理图
2011年09月28日10:37本站整理作者:秩名用户评论(0)
关键字:音频(175)功率放大电路(30)LM4780(2)
基于LM4780的音频功率放大电路原理图:
基于LMl876的辅助音频功率放大电路原理图
2011年09月28日10:52本站整理作者:秩名用户评论(0)
有输出功率大、两声道增益差小、有过热过载短路保护等特点。
双电源供电时,省去两个音频输出电容高低音音质更佳。
单电源供电时,电源滤波电容应尽量靠近集成电路的电
源端,以免电路内部自激。
注意:
前置放大电路讲解
1.音源调节器——收音机
收音机发生原理:
信号电磁波和本振
电磁波 通 过 混 频 器后 得到差频(即中频), 然后对 中 频 进 行 放大 和检波 , 得 到 音 频信
号,再对音频信号放
大, 通 过 耳 机 或 扬声 器发声。
东北石油大学 ,电气信息工程学院 19
02
PART TWO
输出阻抗与输入电压
Output impedance and input voltage
2输出阻抗
喇叭
表示含义
喇叭在工厂测 试时,当输入 1KHz的正弦波 信号,呈现的阻 抗值是4或8欧姆。
非定值
不是一个固定 值,随着频率的 不同而不同,可 能阻抗高到几十 欧姆,也可能低 到1欧姆。
1.低噪声放 大器简称LNA,
2.具有最小 的噪声系数、
3.在进行小
是射频接收机 前端的主要部 分。
较大的增益、 足够的动态范 围、输入端良 好匹配和一定 的频带选择性 能。
信号放大,可 做到线性放大, 故放大后的信 号线性失真很 小。
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4.低噪声放大器基本电路
输入信号 输入匹配 晶体管 输出匹配
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3.机械开关
采用机械触碰方 式改变电路的通断。
机械开关
比如墙上电灯开关
必须手触。开关因
为触碰有误差、有
磨损、有寿命次数。
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3.模拟开关性能指标 电子开关 开关速度 : 开关耐压 :
达到兆Hz
关耐压值在15v以内 一般在几百mA以内 几Ω——100Ω之间
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。
一种增益可控音频前置放大器电路的设计
图3增益控制结构 Fig.3 Structure of gain control module
外部输入的直流模拟控制信号%的电压范围
为O~‰。比较判决电路在每个时钟周期产生一
组数据,控制逻辑及可逆计数器模块根据该组数据 控制数模转换器(DAC),将相应的模拟电压反馈到 比较判决电路中,准备进行下一次比较。时序电路 为控制逻辑及可逆计数器电路提供时钟信号,由于 要适应人耳的反应时间,频率为60 Hz。 3.1 模拟控制信号输入缓冲级电路
Abstract:
A variable-gain pre-amplifier circuit for audio power amplifier was implemented in 0.5-t_£m CMOS
process.In this circuit,DC volume control operation mode was adopted to control gain of the pre-amplifier,and by
模拟输入缓冲级电路采用单位增益负反馈结构 的运放。由于外界输入信号范丽广(O~Vw),所以 运放的输入输出范围是设计的关键。设计中,采用 全摆幅的输入输出结构,以达到输入输fB的范同要 求。运放的具体结构如图4所示[2],第一级采用全 摆幅输入结构折叠共源共栅结构,提供大增益,第二 级采用共源极结构,达到最大的输出摆幅。为保持 闭环的稳定性,同样加入密勒补偿电容和调零电阻。
adjusting the gain of the pre-amplifier,volume of the whole audio power amplifier could be controlled.The input 13(3
analog voltage signal was convened to digital control signals with an on-chip A/D converter,which was used tO ad—
功率放大器、线路放大器和前置放大器的区别和应用
功率放大器、线路放大器和前置放大器的区别和应用是由前置放大器放大输入的信号,比如通过麦克风拾取的声音信号,由于它比较弱,需要先被放大到一定的电平才可以到其它级上。
通常前置具有较高的电压增益,可以将小信号放大到标准电平上。
线路放大器是为了传输使用的,为了减小输送衰减,使接收方得到足够强的信号,输送时要进行电流放大和推动,有时也需要提高电压输送,比如定压广播就是利用这个原理的。
功率放大器主要是放大电流,这样才能推动低阻的扬声器发出声音。
当然,这个例子是按音频实例讲的,若是射频信号,和这个讲法会有些出入,但是意思差不多,像发射机的功放,输出是输出到天线上的。
单增益前级一开头提到,主动式扩大机内部具有放大电路,一般的增益为0至十倍,而被动式前级使用音量电位器衰减,其最大输出即等于输入。
也有一种主动式前级,其放大倍率与被动式前级一样,这就是单增益前级。
单增益前级的目的在于:将前级想象成一个缓冲器(Buffer),在英文意义里,Buffer具有隔离、缓冲的作用,亦即不改变讯源器材的信号强度,但以高输入阻抗接收,以低阻抗输出的观念将讯号送出,因此单增益前级便具有阻抗转换的功能。
市面上的单增益前级并不多,最主要原因在于增益往往不足,音量开至最大依旧意犹未尽,国产厂商交直流工作室推出的Enc ore前级,正是单增益前级的具体代表。
这部前级使用孪生场效应晶体管做输入,以ZTX双极性晶体管做输出,具有高输入阻抗、低输出阻抗的特性,由于零件极少,因此S/N比奇高,将音量开至最大,耳朵贴近高音单体听不到任何嘶声,音色通透无染,细节呈现自然,是一部价格极其便宜音质极其优异的单增益前级。
前级放大器线路越简略就是越理想吗?有非常多的废话谈论前级放大器,因此,现在是该为它澄清的时候了。
前置放大
真人唱歌时的音量大小,原汁原味地还原!就是HiFi的1:1的音量,同样比例的体积和同样大小的立体音场,
彷佛整个交响乐队在家里聆听室作现场演奏!发烧友以为:只要把世上最贵的器材搬回家,
就可以做到这样的景界。事实上并不像他设想的那么简单,其中学问多着。
编辑本段挑选方法
论坛方法
在另外一个有关怎样选择前置放大器里的帖子,L版说:「这个时代讲求的是个性! 」的确,
挑选前置放大器最重要的是该前置放大器的个性气质。 前级放大器最重视的它的频率响应范围一定要宽阔
(5- 35K Hz以上)高频越延伸谐波、泛音、余韵才会丰富,高频不出色,中低频无论多么好,我也不接受,
前置放大器百科名片
前置放大器前置放大器是指把音频(AUX、MIC)信号放大至功率放大器所能接受的输入范围。
目录
功能
组成
作用
区别和应用单增益前级
输入阻抗匹配
挑选方法论坛方法
翻译方法
相关概念音源输出电压
放大器的输入灵敏度
前级放大器模型功能
组成
作用
区别和应用 单增益前级
,欣赏到音乐的内涵而深受感动。 玩HiFi的朋友往往会偏重于调校某些环节,而疏忽其它因素的影响,
器材除了要配搭得宜之外,更要有一个好的聆听环境,悉心的调校和使用,才可以达到目的,不会是一蹴而就的
。这些道理相信大部分的发烧友都懂得,但能够顾及全面去玩的朋友毕竟不多。单就器材使用方面,
很多发烧友对自己的器材性能都不甚了了,往往因为使用不当,而将声音不好的原因归究在某些器材身上。
其最大输出即等于输入。也有一种主动式前级,其放大倍率与被动式前级一样,这就是单增益前级。
前置放大电路
前置放大电路前置放大电路是一种常见的电子电路,主要用于放大信号的幅度。
它在电子设备中起着关键的作用,如音频放大器、无线电接收机和电视机等。
本文将介绍前置放大电路的工作原理、常见的电路结构和一些应用示例。
一、前置放大电路的工作原理前置放大电路的主要功能是将输入信号的幅度放大,以便后续电路可以更好地处理信号。
它通常由一个放大器和一些辅助元件组成。
放大器是前置放大电路中最关键的部分。
它采用了各种不同的电子元件,如晶体管、场效应管或运算放大器等。
这些元件能够根据输入信号的幅度变化来放大信号。
放大器的工作原理可以简单地描述为输入信号通过放大器,放大后的信号输出。
放大器的放大倍数由其内部元件的特性以及外部电路的设计参数等决定。
辅助元件主要用于对输入信号进行调整和滤波等处理,以确保信号的质量和兼容性。
常见的辅助元件包括电容器、电阻器和电感器等。
这些元件能够限制信号的频率范围、降低噪音和增强信号的稳定性等。
二、常见的前置放大电路结构前置放大电路可以采用多种不同的电路结构。
下面介绍几种常见的结构。
1. 电阻带负反馈放大器电阻带负反馈放大器是一种简单且常用的前置放大电路。
它使用一个放大器和若干个电阻器组成。
输入信号经过放大器放大后,通过负反馈回路返回到放大器的输入端,从而实现对放大倍数的控制。
这种结构的优点是设计简单,成本低。
缺点是频率响应相对较低。
2. 电容耦合放大器电容耦合放大器是一种更先进的前置放大电路结构。
它通过电容器将输入和输出端隔离,从而实现对直流偏置的控制。
这种结构能够提高放大器的稳定性和频率响应,因此在音频放大器等高性能应用中广泛使用。
3. 差动放大器差动放大器是一种特殊的前置放大电路结构。
它采用两个同样的放大器,将输入信号分别作用在这两个放大器的输入端。
输出信号为这两个放大器输出信号的差值。
差动放大器的优点是抑制共模噪音,提高信号的抗干扰能力。
因此,在无线电接收机和音频放大器等高要求的应用中经常使用。
音频功率放大器课程设计
本电路设计采用前置放大电路和音频功率放大电路相结合的放大模式,前者采用TL072对电压进行放大,后者采用性能优良的TDA2616对电压和电流放大,给音响放大器的负载(扬声器)提供一定的输出功率。
当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出的信号的非线形失真尽可能的小,效率尽可能的高。
在前置放大和功放之间加上一个滑动变阻,就保证了音量可调,在滑动变阻器之前再加上一足够大电阻,这样保证了信号不失真。
除此之外,加上相应的旁路电容又使得电路具有杂音小,有电源退偶,无自激等优点。
根据实例电路图和已经给定的原件参数,使用multisim11软件模拟电路,并对其进行静态分析,动态分析,显示波形图,计算数据等操作。
关键词: TL072 TDA2616 性能优良音量可调杂音小目录1 设计任务和要求 (2)1.1设计任务 (2)1.2设计要求 (2)2 系统设计 (3)2.1系统要求 (3)2.2方案设计 (3)2.3系统工作原理 (4)3 单元电路设计 (6)3.1前置放大电路 (6)3.1.1电路结构及工作原理 (6)3.1.2元器件的选择及参数确定 (9)3.1.3 前级放大电路仿真 (10)3.2后级放大部分 (10)3.2.1电路结构及工作原理 (12)3.2.2电路仿真 (13)3.2.3元器件的选择及参数确定 (15)3.3音源选择电路 (15)3.3.1电路结构及工作原理 (15)3.3.2电路仿真 (16)3.3.3元器件的选择及参数确定 (16)3.4电源 (17)4系统仿真 (20)5 电路安装、调试与测试 (21)5.1电路安装 (21)5.2电路调试 (23)5.3系统功能及性能测试 (23)5.3.1测试方法设计 (23)6.结论 (25)参考文献 (26)总结、体会和建议 (27)附录 (28)1 设计任务和要求1.1设计任务设计并制作一个音频功率放大器,将MP3输出的音乐信号放大1.2设计要求1.放大器有两个MP3输出输入接口;2.能够使用电子开关进行音源选择,并且能够用发光二极管指示;3.放大器设有音量控制,功率放大功能;4.主要技术指标如下:(1)额定输出功率:2×1W(或2×5W)(THD≦0.5﹪)(2)负载阻抗: 8(3)输入阻抗:≧6005.电源:220V/50HZ的工频交流电供电;(注:直流电源部分仅完成设计即可,不需制作,用实验室提供的稳压电源调试,但要求设计的直流电源能够满足电路要求)6.按照以上技术要求设计电路,绘制电路图,对设计的电路用Multisim或OrCAD/PspiceAD9.2进行仿真,用万用版焊接元器件,制作电路,完成调试,测试,撰写设计报告。
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音频放大器前置放大器报告
设计时间:2012年4月7日前置放大电路图如下图所示:
上图中XFG1为函数功率发生器,XSC1为泰克示波器。
下图为我们输入的信号和输出的信号
首先我们使用低频低电压及20HZ,5mVP的正弦信号如下图左边,其输出波形如下图右边所示Vo'=76.3mV。
我们调节垂直position旋钮,发现向下平移70多毫伏能使波形显示在示波器中心水平轴。
放大倍数为40倍,没出现波形失真现象。
其次我们使用中频中等电压输入信号及10KHZ,100mVP.其输出波形如下右图所示,其Vo'=77.1mV,其波形输出正常。
放大倍数为40倍,没出现波形失真现象。
最后我们使用高频高电压输入信号及25KHZ,300mVP.其输出波形如下右图所示,其Vo'=76.6mV,其波形输出正常。
放大倍数为40倍,没出现波形失真现象。
在此基础上我们使用了波特图示仪,其连接图如下所示:
波特图示仪显示如下:
通过调节我们得到其频率宽度较宽最大在521.095KHZ左右,最低在921.8mHZ左右。