功放电路设计说明书
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天乐功放说明书篇一:功放使用说明书功放使用说明书该说明书为东莞市奇声电子实业有限公司版权所有目录一.面板按键功能说明---------------------------------- 1二.功能特性------------------------------------------3三.设置--------------------------------------------- 2四.播放----------------------------------------------3五.连接----------------------------------------------3六. 配置----------------------------------------------4七. 附录----------------------------------------------5八.使用注意事项---------------------------------------5篇二:功放的说明书说明书一、面板布置:1、本功放由功放、播放器、电平指示器、扬声器四个模块组成。
其中功放有放大音频信号的功能,可把播放器音频、外接音频、话筒音频信号放大,通过调节旋钮可改变信号的大小。
播放器有读取内存卡里的音频文件并转化成音频信号(另有收音机功能)的功能。
电平指示模块是通过计算音频信号,获取音频里音调的高低信号,再通过led灯显示出来,具有装饰的功能。
扬声器是把音频信号转化成声音信号的作用。
2、正前方:电平指示 1314⑥⑦⑧⑨⑩11 12①②③④⑤左声道右声道①电源指示灯、②音频输入、③音量旋钮、④话筒音量旋钮、⑤话筒输入、⑥播放器电源开关、⑦上一曲/音量-、⑧播放/暂停、⑨下一曲/音量+、⑩播放模式、11数据线插孔、12 usb插孔、13播放器显示屏、14 sd卡插孔(注:11、12、14插孔都是输入插孔,不能输出)3、正后方:变压器变压器线散热器遥控器电源线耳机插孔扬声器插头注意:1、使用前检查电源线和变压器线是否完好,外层绝缘皮是否有破损,若有破损则需要用电胶布粘住,防止皮肤接触而触电。
号计设课程目题高保真音频功率放大器设计院学业专级班姓名指导教师日月年武汉理工大学《模拟电子技术基础》课程设计说明书课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:题目: 高保真音频功率放大器设计初始条件:可选元件:集成功放LA4100或LA4102;集成功放4430;集成功放TD2030;集成功放TDA2004、2009;集成功放TA7240AP(集成功放的选择应满足技术指标)。
电容、电阻、电位器若干;或自备元器件。
直流电源±12V,或自备电源。
可用仪器:示波器,万用表,毫伏表要求完成的主要任务:(1)设计任务根据技术指标和已知条件,选择合适的功放电路,如:OCL、OTL或BTL电路。
完成对高保真音频功率放大器的设计、装配与调试。
(2)设计要求①输出功率10W/8Ω;频率响应20~20KHz;效率>60﹪;失真小。
②选择电路方案,完成对确定方案电路的设计。
计算电路元件参数与元件选择、并画出总体电路原理图,阐述基本原理。
(选做:用PSPICE或EWB软件完成仿真)③安装调试并按规定格式写出课程设计报告书。
时间安排:1、年月日集中,作课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求说明。
2、年月日,查阅相关资料,学习电路的工作原理。
2、年月日至年月日,方案选择和电路设计。
2、年月日至年月日,电路调试和设计说明书撰写。
3、年月日上交课程设计成果及报告,同时进行答辩。
指导教师签名:年月日日系主任(或责任教师)签名:年月1武汉理工大学《模拟电子技术基础》课程设计说明书摘要本文设计的高保真音频功率放大器,带八欧负载,输出功率可达10W,整体电路分为四级:电源、前置放大电路、音调调节电路、功率放大电路;正负电源用7815和7915设计,前置放大和音调调节电路用NE5532设计,功率放大电路用TDA2030设计,制作和调试后,各项指标已实现。
关键字:音频功率放大器,音调调节,TDA2030,NE5532。
目录1.前言.................................................... 错误!未定义书签。
2.TDA2030立体声功率放大器技术参数要求.................... 错误!未定义书签。
3.TDA2030立体声功率放大器系统设计........................ 错误!未定义书签。
3.1 系统设计总体方框图 (1)3.2 各模块原理说明..................................... 错误!未定义书签。
3.2.1 稳压电源 (2)3.2.2 左右声道的功率放大器 (3)3.2.3 输入信号处理电源(四运放) (4)3.3 系统总工作原理 (5)3.4 系统印刷电路板的制作图 (5)3.5 系统的操作说明 (6)3.5.1 通电测试 (6)3.5.2 整机组装 (6)3.6 系统的操作注意事项 (6)3.6.1 焊接与安装 (6)3.6.2 使用注意事项 (6)4. 参考文献................................................ 错误!未定义书签。
5. 致谢词.................................................. 错误!未定义书签。
6. 附录 (8)2.TDA2030立体声功率放大器技术参数要求功率放大器不仅仅是消费产品(音响)中不可缺少的设备,还广泛应用于控制系统和测量系统中。
其设计要求如下:1.输出功率:20W。
2.负载阻抗:8Ω。
3.通频带Δfs: 为20HZ–20KHZ。
4.音调控制要求:1KHZ(0dB),10KHZ(±12dB),100HZ(±12dB)。
5.灵敏度话筒输入:5mV;线路输入:0.775V3.TDA2030立体声功率放大器系统设计3.1 系统设计总体方框图TDA2030立体声功率放大器系统设计总体方框图如图1所示图1 系统组成方框图3.2 各模块原理说明本电路由三个部分组成,即稳压电源、左右声道的功率放大器及输入信号处理电源(四运放)。
MOS电路CS38172 15W免滤波低EMI立体声D类音频功率放大电路本资料适用范围:CS3817EO 1、概述CS3817EO是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。
先进的EMI 抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。
内部包括一个直流检测电路来对扬声器进行保护,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。
CS3817EO可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。
CS3817EO应用于LCD电视、消费类音频设备。
其特点如下:● 15W/声道的功率输出(16V电压,8Ω负载,TND+N等于10%)● 10W/声道的功率输出(13V电压,8Ω负载,TND+N等于10%)● 30W的功率输出(16V电源,4Ω单声道负载,TND+N等于10%)● 效率高达90%,无需散热片● 较大的电源电压范围6.5V~20V● 免滤波功能,输出不需要电感进行滤波。
● 输出管脚方便布线布局● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护● 良好的失真和防噗声功能● 内置增益26dB● 差分输入● 具有静音和待机功能● 简单的外围设计● 封装形式:HTSSOP282、功能框图与引脚说明2. 1、功能框图2. 2、功能描述音频信号进入以后,经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块由Error AMP、比较器等部分组成。
比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这一步出来的信号已经是PWM信号了。
输出管驱动电路完成PWM波对输出开关管的驱动。
相关的模块还有电平转换模块,通过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流过大时,启动保护机制关闭电路。
其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压;电压确认模块,完成AVDD确认、GVDD确认和AVCC确认三个功能;三角波产生模块,负责产生PWM编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度检测模块,负责监测芯片温度;控制逻辑,完成上电或启动时复位并消除冲击声,温度和短路保护等。
天逸AD-66/AD-66A/AD-66H Hi-Fi功率放大器使 用 说 明 书本机特点 AD-66/AD-66A 纯后级系列功率放大器系采用最新功放设计技术设计和生产,它是一款高保真低失真的Hi-Fi功放,具有十分出色的音乐表现力。
它采用了全分离元件制作,日本原装的Hi-Fi专用大功率晶体管作输出,信号耦合电容也选用最具音乐表现力的进口优质电容器。
在电源部分,选用了大型优质环形变压器,大容量的整流滤波电容,确保了充沛的能量供应。
在输入级采用了差分平衡输入方式,在电压放大级采用了共射共基电路和恒流源负载,在输出级采用了超甲类的偏置技术,消除了输出管的开关失真;对电压放大及电流放大分别供电,并对电压放大级进行高电压供电。
所有这些新技术的采用使得本机具有极低失真和良好动态特性。
另外,还采用了计算机进行印刷电路板的设计,加上多年音响产品的设计经验及精心布局布线设计,在确保工作性能十分稳定的前提下取消了级间及环路消振电容,并全部采用高频管(电压放大级fT>100MHz,推动及输出级fT>30MHz)。
本功放的瞬态响应极快,频响极高。
在音乐解析力及速度感和低音力度方面均有卓越表现。
另外本机在制作上对所有需配对的晶体管均一丝不苟的严格配对,对每一台机器均作严格的测试及试听,并对每一台机器进行严酷的高温老化,以确保本机优良的品质。
在第三届国产影音器材大展中,AD-66A获得专家组“最受好评产品”称号,群众组“消费者最喜爱产品”投票第一。
AD-66H是在AD-66A的基础上增加了四组音源选择和高保真前级,为合并式功放。
主要参数指标1、信噪比.........................(A计权)≥100dB2、频率响应.....................2Hz~20KHz(±1dB)3、失真度.........................≤0.03% (1kHz 1W)4、输出功率(RMS)...........80W×2 (8Ω) 120W×2 (4Ω)AD-66/AD-66A/AD-66H功 率 放 大 器 使 用 说 明 书强劲大功率输出低失真高速Hi-Fi型线路设计大型环形变压器、大容量滤波电容,能量充沛超甲类输出偏置技术,无开关失真日产大功率高频率Hi-Fi名管输出 (失真小于0.1%,1kHz)5、输入阻抗.....................20kΩ6、匹配阻抗.....................4~8Ω7、增益.............................30dB8、功耗.............................270W±10% (8Ω 80W)9、电源电压.....................~220V±10%使用方法图示使用注意事项 1.应将本机置于通风良好处:因本机是大功率放大器,内部发热严重,为保证本机安全可靠地工作,需要良好的散热条件。
课程设计任务书学生姓名:专业班级:电子1003班指导教师:葛华工作单位:信息工程学院题目: 功率放大器的设计初始条件:计算机、Proteus软件、Cadence软件要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1、课程设计工作量:2周2、技术要求:(1)学习Proteus软件和Cadence软件。
(2)设计一个功率放大器电路。
(3)利用Cadence软件对该电路设计原理图并进行PCB制版,用Proteus软件对该电路进行仿真。
3、查阅至少5篇参考文献。
按《武汉理工大学课程设计工作规范》要求撰写设计报告书。
全文用A4纸打印,图纸应符合绘图规范。
时间安排:2013.11.11做课设具体实施安排和课设报告格式要求说明。
2013.11.11-11.16学习Proteus软件和Cadence软件,查阅相关资料,复习所设计内容的基本理论知识。
2013.11.17-11.21对功率放大器进行设计仿真工作,完成课设报告的撰写。
2013.11.22 提交课程设计报告,进行答辩。
指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)1 功放的工作原理及分类 (1)1.1功放的工作原理 (1)1.2功放的分类 (1)2 软件介绍 (2)2.1 Proteus (2)2.1.1 Proteus简介 (2)2.1.2工作界面 (2)2.1.3 对象的放置和编辑 (3)2.1.4 连线 (4)2.2Cadence软件 (4)2.2.1 Cadence简介 (4)2.2.2 Cadence软件的特点 (4)2.2.3电路PCB的设计步骤 (4)3 设计方案 (6)3.1 运算放大电路的设计 (6)3.2 功率放大电路的设计 (7)3.3 音频功率放大电路 (9)3.4方案总结及仿真 (10)4 Candence软件操作 (11)4.1 Cadence画电路原理图 (11)4.2 布线及PCB图 (11)4.2.1布线注意事项 (11)4.2.2 PCB制作 (12)5.心得体会 (14)6.参考文献 (15)摘要功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。
奇声功放说明书篇一:奇声功放篇二:奇声AV-757DB功放电路原理与分析奇声AV-757DB功放电路原理与分析奇声AV-757DB功放电路原理与分析整机电路由系统控制、信号源选择、杜比定向逻辑解码、卡拉OK、前置、功放与保护等电路组成,如图2-63所示。
(1).系统控制电路系统控制电路由I C501(767DB)和有关外围元件组成,如图2-64所示。
767DB是微处理器集成电路,内部结构及引脚功能(见表2-6)均与89C55基本相同。
767DB根据键矩阵电路送入的键控指令脉冲,去控制杜比环绕声解码等电路的工作,同时驱动LE D显示电路显示整机的工作状态。
767DB⑦脚为复位端,外接复位电容C501。
在每次开机时,+5V电压均会经C501在⑨脚产生一个高电平脉冲电压,使微处理器内部电路清零复位,进入初始化状态。
767DB⑦脚为工作模式控制端,外接控制开关K702-2,可分别选择DSP声场处理、PRO杜比定向逻辑解码、3CH三声道和2CH二声道共四种工作模式。
I C502(4094)在微处理器767DB的作用下,通过C1~C3、D1和D2的输出信号去控制杜比定向逻辑解码电路。
(2).信号源选择电路信号源选择电路由电子开关集成电路IC001(4052)、转换开关K001和有关外围元件组成,如图2-65所示。
K001为四挡转换开关,可控制IC001⑨脚和⑩脚的电平,从而控制其内部的电子开关,分别选择ID,V CD、T APE和TUNE R四路音频信号。
(3).杜比定向逻辑解码电路杜比定向逻辑电路由I C704(M69032P)和IC2701(YSS228)、IC702(4053)等组成,见图2-66和图2-67。
1 概述在介绍音频功率放大器的文章中,有时会看到“THD+N”,THD+N是英文Total Hormonic Distortion +Noise 的缩写,译成中文是“总谐波失真加噪声”。
它是音频功率放大器的一个主要性能指标,也是音频功率放大器的额定输出功率的一个条件。
THD+N性能指标THD+N表示失真+噪声,因此THD+N自然越小越好。
但这个指标是在一定条件下测试的。
同一个音频功率放大器,若改变其条件,其THD+N的值会有很大的变动。
这里指的条件是,一定的工作电压VCC(或VDD)、一定的负载电阻RL、一定的输入频率FIN(一般常用1KHZ)、一定的输出功率Po下进行测试。
若改变了其中的条件,其THD+N值是不同的。
例如,某一音频功率放大器,在VDD=3V、FIN=1kHz、RL=32Ω、Po=25mW条件下测试,其TDH+N=0.003%,若将RL改成16欧,使Po增加到50mW,VDD及FIN不变,所测的TDH+N=0.005%。
一般说,输出功率小(如几十mW)的高质量音频功率放大器(如用于MP3播放机),它的THD+N指标可达10-5,具有较高的保真度。
输出几百mW的音频功率放大器,要用扬声器放音,其THD+N一般为10-4;输出功率在1~2W,其THD+N更大些,一般为0.1~0.5%.THD+N这一指标大小与音频功率放大器的结构类别有关(如A类功放、D类功放),例如D类功放的噪声较大,则THD+N的值也较A类大。
这里特别要指出的是资料中给出的THD+N这个指标是在FIN=1kHz下给出的,在实际上音频范围是20Hz~20kHz,则在20Hz~20kHz范围测试时,其THD+N要大得多。
例如,某音频功率放大器在1kHz时测试,其TDH+N=0.08%。
若FIN改成20Hz-20kHz,,其他条件不变,其THD+N变为小于0.5%。
输出额定功率的条件过去有用“不失真输出功率是多少”这种说法来说明其输出功率大小。
NS41601特性●AB类/D类工作模式切换功能●AB类/D类工作模式和低功耗关断模式:通过一线脉冲控制,节省主控GPIO●5W输出功率(VDD=5V、2Ω负载)●0.1%THD(VDD=5V、Po=1W)●优异的全带宽EMI抑制能力●优异的“上电,掉电”噪声抑制●高达90%以上的效率(D类工作模式)●工作电压范围:3.0V~5.5V●过流保护、过热保护、欠压保护●eSOP8封装3应用范围●手提电脑●台式电脑●低压音响系统2说明NS4160是一款带AB类/D类工作模式切换功能、超低EMI、无需滤波器、5W单声道音频功放。
通过一个控制管脚使芯片在AB类或者D类工作模式之间切换,以匹配不同的应用环境。
即使工作在D类模式,NS4160采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。
NS4160无需滤波器的PWM调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本。
NS4160内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达90%的效率更加适合便携式音频产品。
NS4160提供eSOP8封装,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
4应用电路5管脚配置NS4160ESOP8的俯视图如下图所示:6极限工作参数8电气特性工作条件(除非特别说明):T A=25℃,VDD=5V9典型特性曲线10NS4160应用说明10.1芯片基本结构描述NS4160是单声道带AB 类,D 类工作模式切换功能的音频功率放大器。
芯片内部集成了反馈电阻,放大器的增益可以在外围通过输入电阻设置。
其原理框图如下:10.2NS4160工作模式NS4160的工作模式通过管脚CTRL 设置,如下表:CTRL 控制设置工作模式一个上升沿AB 类连续两个上升沿D 类长低(>100us)低功耗关断桥式输出模式NS4160工作在桥式输出模式,外接电阻Ri ,总增益为:Rik A VD120=。
湖南工学院《模拟电子技术》课程设计报告学院:电气与信息工程学院专业班级:电气本1101班学生姓名:***学号:***********组员:罗雪鹏胡英才周维德罗波指导老师:***2013年6月5日湖南工学院电信学院题目:音响放大器设计与制作本次实训作品是基于LM3886TF的功率放大器,采用NE5532P高精度运放作为前级电压放大部分,用LM3886TF 专用音频放大芯片实现后级电流放大,实现对输入弱小信号的电压电流放大,即完成功率放大的目的,并运用了LM7815和LM7915稳压芯片实现对前级、混合级供电,电压的稳定±15V。
带宽BW≥(40~20000)Hz(功放部分);在POR 下的效率≥50%;在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声VPP≤400mV;前置放大器具有低音、高音调节功能;具有音量调节功能;实现前级稳压供电输出电源;实现过载保护和断电切断输出保护功能的OTL类型实用功率放大器。
关键词:LM3886TF;LM7815;LM7915;LM7812;功放;OTL目录引言 (5)1 总体方案设计 (6)1.1总体设计方案 (6)1.2 单元部分 (8)2 前级电压放大部分 (10)2.1 NE5532P简介 (10)2.2 前级电路分析 (10)2.3 NE5532P前级电路仿真结果 (11)3 音量控制级 (12)3.1音量控制器的介绍 (12)3.2音量控制器电路分析 (13)4 混合放大电路 (17)4.1混合前置放大器的设计 (17)4.2混放级仿真 (17)5 功率放大部分 (18)5.1 LM3886TF简介 (18)5.2 LM3886TF组成电路分析 (19)5.3 LM3886TF电路的负反馈 (20)6 电源供给部分 (20)6.1总电源部分 (20)6.2散热电路供电部分 (21)7 测量波形及其数据分析 (21)7.1 测量示波器图 (21)7.2 误差分析 (23)8 总结和体会 (23)参考文献 (24)附录A 功放元件清单 (25)附录B 总原理原理图 (26)附录C 功放PCB图 (27)附录D 功放整机实物图 (28)引言功率放大器简称功放,它是使弱小的音频信号电压功率放大的一种器件,以其主要用途来说,功放可以分为专用功放与民用功放。
功率放大器(OTL )
一、基本原理及原理图
下图为乙类推挽功率放大器的电路原理图。
图中,Q1和Q2为两个特
性配对的互补功率管(NPN 型和PNP 型);若忽略功率管发射结导通电压,则当V1正半周时,NPN 型Q1管导通、PNP 型Q2管截止,i 1C (≈i 1E )为处于正半周的半个正弦波;当V1负半周时,Q1管截止、Q2管导通,i 1C (≈i 1E )为处于负半周的半个正弦波,通过R L 的电流i L = i 1E -i 2E ,合成完整的正弦波。
但在实际电路中由于有导通电压,零偏置会使输出电压波形产生交越失真,图中选用二极管偏置电路为互补功率管加合适的偏置电压,使之工作在乙类状态,减小失真且具有高热稳定性;采用单电源供电(加大容量的C3)使两互补管电压均是2
1V CC ;互补管间加两个电阻帮助两管散热;输入信号为互补功率管提供振幅接近电源电压的推动电压,产生自举效应;设计合适的参数使此电路高效地使功率放大相应的倍数驱动负载。
功率放大器电路原理图
二、设计步骤
1.设计要求:
(分立元件)设计并仿真功率放大器(OTL ),要求:
① 电压增益:5倍以上
②负载:0.5W以上(8Ω扬声器)
③频率范围:20Hz~20kHz
2.设计过程:
①电源的选取:
由P=I2R
L =U2/R
L
(R
L
=8Ω)得U=2V
∴U
P
P-=2×2√2≈5.7V ∴V
CC
=15V
②电阻的选取:
P=I2R
L =U2/R
L
,令U=3v,I
L
R
=
2
1U
P
P-
/R
L
≈350mA (β=100)
∴i
1
B =I
L
R
/β=3.5mA 取i
3
R
=20mA
∴R
5+R
6
=3/(20mA)≈150 ∴R
5
=10Ω,R
6
=90Ω
∵R2/(R
1+R
2
+R
9
)=3+0.7=3.7 即R
1
/(R
2
+R
9
)≈4
取调试好的R
1=10kΩ,R
2
=41kΩ(R
2
为1kΩ,起保护作用;R
9
可
调)
令R
3=600Ω,R
4
可调,不要取太大,起到作用即可
取R
7=R
8
=1Ω(一般取小点)
③电容的选取:
C1=10uF,C2=47uF,C3=470 uF (电容大,交流压降趋于零)
三、仿真调试
1. 仿真电路图:
2. 输入输出波形如下:
分析:此时R4=40Ω,R9=20kΩ,出现了饱和失真和交越失真,综合调节这两个滑动变阻器,减小失真,增大R9可以增大输出电压,提高放大倍数;增大R4减小交越失真。
3. 三极管Q2静态偏置集射间电压和电流调试结果如下:
分析:两个三极管分压大于7.5V,电流偏小,调试R4使电压接近7.5V;静态电流大于50mA,一般为50~100mA,越小越好。
4. 输出电压和输出电流测试结果如下:
5. 输出波形失真率调试结果如下:
分析:此时失真大,驱动喇叭放出的声音不是太清晰,有失真;二极管接反交越失真变大,改正后用示波器看波形时出现饱和失真,调试滑动变阻器使偏置合适减小失真。
四、仿真测试
调试完成后的各指标如下:
1. 输入输出波形如下:
2. 三极管Q2静态偏置集射间电压和电流测试结果如下:
3. 输出电压和输出电流测试结果如下:
计算:电压放大倍数:259÷100≈3
由P=UI得:P=2.075×0.259347≈0.52W 4. 输出波形失真率调试结果如下:
失真小于10%,功率放大倍数大于5倍,设计完成。