高保真功率放大器
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PA8157是一款高保真、高效率、低EMI、免滤波、5W单声道D类音频功率放大器。
PA8157内部集成智能增益控制(AGC)功能,通过检测输出信号的大小智能调整系统的增益,避免了过载对于扬声器的损害,防止了音量过大时破音,提高了听觉体验。
PA8157采用了全差分免滤波PWM调制的系统架构,具有较好的抗干扰能力。
其内部集成的过温保护、欠压保护、过流保护、“咔哒”杂音抑制等功能模块,给PA8157提供了更强壮的鲁棒性,使其拥有了更好的适应能力。
PA8157采用了典型的SOP_8封装。
图1.典型应用图应用蓝牙音箱便携式音响设备玩具特点免滤波D类集成(自动增益控制)AGC功能输出功率5W@2Ω(THD+N=10%,5.3V)工作电压域:2.5V~5.5V低失真THD+N=0.04%@1W,5VPOP声抑制效率最高达88%高PSRR=75dB@217Hz过流、过温、欠压保护全差分/单端输入低噪声70μVrms(GAIN=10V/V)失调电压<20mV静态电流6mA@5V关断电流<0.1μASOP_8封装图2.PA8157封装图管脚定义极限参数注1注1:超出以上所列极限参数,可能造成器件的永久损坏。
以上给出的仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标不予保证。
长期在极限条件下工作,会影响器件可靠性。
R IN=10KΩ,C IN=100nF,T A=25℃,VDD=3.8V,除非有特殊说明图3.谐波失真+噪声 Vs. 输出功率图4.谐波失真+噪声 Vs. 频率图5. 输出功率 Vs. 输入幅度图6. 增益 Vs. 频率图7. 效率 Vs. 输出功率图8. AGC触发时间图9. AGC释放时间图10. PA8157测试原理图PA8157为脉冲输出方式,如图9所示,需要在两个输出各接一个低通滤波器将开关调制频率滤除,然后测量滤波器的差分输出即可得到模拟输出信号,VOP和VON被低通过滤后的差分输出波形和相减后的波形如下图所示。
高保真音频功率放大器设计高保真音频功率放大器是一种能够放大电信号的设备,用于驱动扬声器或头戴耳机等音响设备。
它的设计目标是尽可能地保持输入信号的原始特性,同时输出高质量的音频信号。
本文将介绍高保真音频功率放大器的设计中的关键因素和步骤。
首先,设计一个高保真音频功率放大器的关键因素之一是选择合适的放大器拓扑结构。
通常使用AB类放大器作为高保真音频功率放大器的基本拓扑结构。
AB类放大器有两个工作状态,A类状态用于低功率操作,而B类状态用于高功率操作,这可以提供高效率和低失真的输出。
其次,使用线性化技术对放大器进行线性化处理也是关键因素之一、线性化技术的目的是减小失真并提高放大器的线性度。
常见的线性化技术包括负反馈、反噪音技术、温度补偿技术等。
负反馈是一种将输出信号与输入信号相比较的技术,通过调节放大器的增益和频率响应来减小失真。
反噪音技术通过消除输入信号中的噪音来提高放大器的信噪比。
温度补偿技术可以有效地消除温度对放大器性能的影响。
另外,选取合适的元件和电路参数也是设计高保真音频功率放大器的重要步骤之一、首先,选取合适的功率管要求其具有低失真、高带宽等特性。
其次,电源的设计也很关键。
音频功率放大器的电源设计需要保证输出信号的稳定性和供电的整洁性,以避免电源噪声对音频信号的干扰。
辅助电路、滤波器、阻抗匹配网络等也需要合理选取和设计。
最后,进行实际的电路实现和调试是设计过程的最后一步。
设计者需要通过仿真和实际测量来验证设计的性能和指标。
同时,还需要不断地调整电路参数和元件选择,以达到设计要求。
综上所述,设计高保真音频功率放大器需要考虑到拓扑结构的选择、线性化技术的应用、元件和电路参数的选取等关键因素。
通过合理设计和调试,可以实现高保真和低失真的音频放大效果。
民族学院科技学院信息工程系课程设计报告书题目: 高保真音频功率放大器的仿真设计与实现课程:电子线路课程设计专业:电气工程及自动化班级: K0312416学号: K031241619学生:吴松祥指导教师:庆2015年 1 月 5 日信息工程系课程设计任务书2015年 1 月 5 日信息工程学院系设计成绩评定表目录1设计要求及思路 (2)1.1 题目 (2)1.2 设计任务 (2)1.3 设计要求 (2)1.4 设计思路 (2)2仿真软件介绍 (5)2.1 仿真软件概况 (5)2.2 仿真软件优点及应用围 (5)2.3 仿真软件版本 (5)3 电路原理图 (6)3.1 工作原理论述 (8)3.2 理论分析 (8)4 仿真部分 (9)4.1 仿真曲线分析 (10)4.2 仿真曲线结论 (13)5 实物 (14)5.1 元件清单 (14)5.2 实物展示 (14)6 心得体会 (15)7 参考文献 (16)1 设计要求及思路1.1 题目:高保真音频功率放大器的仿真设计与实现1.2 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、装备与调试。
1.3设计要求:在8Ω扬声器的负载下,达到10W的输出功率,频率响应20-20KHz,效率>60%,失真小。
1.4设计思路:1.4.1 功放电路,我们决定在OCL、OTL和BTL电路中选择其一进行设计。
图表 1OTL电路图图表2OCL电路OTL(Output Transformer Less)电路:称为无输出变压器功放电路。
是一种输出级与扬声器之间采用电容耦合而无输出变压器的功放电路,它是高保真功率放大器的基本电路之一,但输出端的耦合电容对频响也有一定影响。
OTL电路的主要特点有:采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地;具有恒压输出特性,允许扬声器阻抗在4Ω、8Ω、16Ω之中选择,最大输出电压的振幅为电源电压的一半,即1/2 VCC,额定输出功率约为 /(8RL)。
第八届“西华杯”学生课外学术作品竞赛论文作品名称: 高保真音频放大器团队成员:指导教师:年月日摘要:LM4766是美国NS公司推出的双声道大功率放大集成电路,每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真小于0.1%,在国家半导体公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲(overture)”系列,属于最高端的单片双声道音频功率放大集成块。
关键词:高精度稳压、双运放功率放大、LM4766、NE5532一、引言LM4766的功率集成电路其失真和信噪比都是很不错的,LM4766能做到在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有0.06%的失真和噪声值利用LM4766为芯片的功率放大器有如下优点:该集成块内部还具有完善的保护措施:过压、欠压、过载、超温(165℃时输出自动关闭,155℃时自动恢复工作)及该安全工作区SPIKE 峰值保护。
另外,LM4766 内部的两个声道都具有独立的静音电路,并且通过两根引脚引出。
它的作用是可以关闭LM4766 的输入,使内部的功放没有任何信号输出,这两根引脚以一定方式连接后,能消除开机过程中的冲击。
二、设计要求1、40W功率功率输出的情况下失真小于0.1%2、使用正负25V电源3、具有过压、欠压和热保护三、LM4766的简介1、LM4766主要规格:目的分析+2×30持续在1 kHz平均输出功率为8Ω 0.1%(max)目的分析的连续平均在1 kHz输出功率2×30到8Ω 0.009%(typ)给定:功率输出 30Wrms负载阻抗 8Ω输入电平 1Vrms(max)输入阻抗 47kΩ带宽 20Hz−20kHz±0.25dB最大电源电压Max supplies ≈± (VOPEAK + VOD) (1 + regulation)2、LM4766内部结构等效电路图:3、LM4766经典电路:四、利用NE5532驱动放大:1、NE5532特点NE5532是一种双运放高性能低噪声运算放大器。
一、题目名称:高保真音频功率放大器二.用途:家庭、音乐中心装置中作为主放大器。
三.主要技术指标和考核条件:1. 正弦波不失真功率:大于5W,在频率1KC、负载电阻8Ω,示波器观察不出明显失真的条件下考核,相当于输出电压有效值6.325V。
2. 电源消耗功率:不大于10W,在上述输出功率下考核。
3.输入信号幅度:当输出功率为5W时,要求输入电压的有效值在200mV到400mV之间,在频率1KC、负载电阻8Ω条件下考核,相当于电压放大倍数30倍到15倍之间。
4.输入电阻:大于10KΩ,在频率1KC的情况下考核。
5.频率响应:50Hz~15KHz。
在输出功率5W、负载电阻8Ω的条件下考核。
并要求在频率响应指标范围内的所有频率点上,放大器都输出5W的功率而观察不到明显失真。
6.温度稳定性:维持5W输出半小时,电流消耗功率应保持在10W以内。
7.放大器应当稳定可靠的工作,在测试时或当输入线,输出线、电源线移动时放大器不产生寄生震荡。
四.方案特点:电路分析及特点:1.电路分析:功率放大器通常由功率输出级、推动级(中间放大级)和输入级三部分组成。
A.功率输出级由互补对称功率放大电路组成。
B.推动级(中间放大级)一般都是共射极放大电路,具有一定的电压增益。
C.输入级是为了增大开环增益,以便引入深度负反馈,改进电路的各项指标。
2.特点:是较典型的OTL电路,局部反馈稳定了工作点,总体串联电压负反馈控制了放大倍数并提高输入电阻和展宽频带,退耦滤波电容及校正电容是为防止寄生振荡而设。
五.结合结构框图介绍各组成部分及其工作原理;1.结构框图:2.工作原理:1.推动级的偏置由功放级引入电压并联负反馈形式,可稳定工作点。
2.二极管D1是为了消除交越失真,R11稳定功放管静态电流用。
3.交流电压负反馈改善放大器各项指标。
六.电路设计与计算:1. 电源电压的确定:当负载电阻一定时,电源电压的大小直接与输出功率有关,L O CC R P nV ⋅⋅≅81,其中n 为考虑各晶体管饱和压降及12R 引起的损失而引入的电源电压利用系数,通常n=0.8左右,在本例中:V V CC 228588.01≅⋅⋅≅2.功率级的设计: 功放管的要求:A RV I LCC CM 375.1)8*2(222===V V V CCCEM1122*2121===W P PO CM15*2.02.0===查3DD15(50W 、50V 、5A 、β50)、2Z730C (50W 、100V 、15A 、β50)。
题目名称:高保真音频功率放大器姓名:朱**班级:测控112学号:日期:2013年*月*日模拟电子电路课程设计任务书适用专业:测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化设计周期:一周一、设计题目:高保真音频功率放大器的设计与调试二、设计目的音频放大器的目的是以要求的音量和功率水平在发声输出元件上重新产生真实、高效和低失真的输入音频信号。
音频频率范围约为20 Hz~20 kHz,因此放大器必须在此频率范围内具有良好的频率响应。
音频功率放大器的主要作用是向负载提供功率,要求输出功率尽可能大,效率尽可能高。
非线性失真尽可能小。
三、设计要求及主要电路指标设计要求:设计并仿真高保真音频功率放大器。
1、方案论证,确定总体电路原理方框图。
2、单元电路设计,元器件选择。
3、仿真调试及测量结果。
主要电路指标输出功率10W/8Ω,频率响应20~20KHZ,效率>60﹪,失真小。
四、仿真需要的主要电子元器件1、运算放大电路2、BJT 三极管3、滑线变阻器4、电阻器、电容器等五、设计报告总结(要求自己独立完成,不允许抄袭)。
1、对所测结果进行全面分析,总结消除交越失真的办法。
2、分析讨论仿真测试中出现的故障及其排除方法。
3、给出完整的电路仿真图。
4、体会与收获。
一、方案论证与比较1.1 方案提出方案一:甲类放大器作为一种最古老,效率最低,最耗电,最笨重,最耗资,失真最小的放大器它有吸引人的音质。
甲类放大器输出电路本身具有抵消奇次谐波失真,且甲类放大器管子始终工作在线性曲线内,晶体管自始自终处于导通状态。
因此,不存在开关失真和交越失真等问题。
甲类放大器始终保持大电流的工作状态。
方案二:OCL互补对称功放电路一般包括驱动级和功率输出级,前者为后者提供一定的电压幅度,后者则向负载提供足够的信号频率,以驱动负载工作。
驱动级应用运算放大器μA741来驱动互补输出级功放电路。
功率输出级由双电源供电的OCL互补对称功放电路构成。
课程设计任务书初始条件: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、2007 年1月12日分班集中,布置课程设计任务、选题;讲解课设具体实施计划与课程设计报告格式的要求;课设答疑事项。
2、2007 年1月13日至2007年1月19日完成资料查阅、设计、制作与调试;完成课程设计报告撰写。
3、2007 年1月19日提交课程设计报告,进行课程设计验收和答辩。
指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日1 绪论1.1功率放大器简介利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。
因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。
经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
1.2常用集成功率放大器认识集成功率放大器不仅具有体积小、重量轻、成本低、外围元件少、安装调试简单、使用方便等等优点、而且在性能上也优于分立元件,广泛应用于收录机、电视机、开关功率电路、伺服放大电路中,输出功率为几百毫瓦到几十瓦。
d类纯后级功放
D类纯后级功放是一种高效、高保真的音频功率放大器,它采用数字信号处理技术,能够提供高达90%以上的转换效率和接近1的功率因数。
与传统的A、B、AB类功放相比,D类功放具有更高的工作效率、更低的能耗和更小的体积,因此在家庭音响、汽车音响等领域得到了广泛的应用。
D类纯后级功放的主要特点是:
1. 高效率:由于采用了数字信号处理技术,D类功放能够将输入的模拟信号转换为数字信号进行处理,从而避免了传统模拟放大器中的失真和能量浪费问题,提高了放大器的效率。
2. 低功耗:由于D类功放的工作频率比传统的A、B、AB类功放高得多,因此其功耗也相应降低了很多。
这使得D类功放在使用相同电源的情况下可以提供更高的输出功率。
3. 小体积:由于D类功放的设计相对简单,没有像传统放大器那样的变压器、电容器等元件,因此其体积相对较小,便于安装和使用。
高保真音频功率放大器【LM1875】采用TO-220封装结构,形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。
该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全工作保护,是中高档音响的理想选择之一。
【LM1875主要参数】:电压范围:16~60V静态电流:50MmA输出功率:25W谐波失真:<0.02%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时额定增益:26dB,当f=1kHz时工作电压:±25V转换速率:18V/μS【电路原理】:【LM1785】功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组成低音控制电路;C03,C04,W03组成高音控制电路;R04为隔离电阻,W01为音量控制器,调节放大器的音量大小,C05为隔直电容,防止后级的LM1875直流电位对前级音调电路的影响。
放大电路主要采用LM1875,由1875,R08,R09,C066等组成,电路的放大倍数由R08与R09的比值决定,C06用于稳定LM1875的第4脚直流零电位的漂移,但是对音质有一定的影响,C07,R10的作用是防止放大器产生低频自激。
本放大器的负载阻抗为4→16Ω。
【LM1875】功放板的电源电路如下图所示,为了保证功放板的音质,电源变压器的输出功率不得低于80W,输出电压为2*25V,滤波电容采用2个2200UF/25V电解电容并联,正负电源共用4个2200UF/25V的电容,两个104的独石电容是高频滤波电容,有利于放大器的音质。
【LM1785】是美国NSC公司生产的一块高保真薄膜功放IC。
它的适应性很强,可以按OTL﹑OCL及BTL的不同接法,制作成不同形式的功率放大器。
我是根据NSC手册推荐的OCL电路改装了一台放大器。
经试听,觉得音域宽广﹑音色迷人。
纯甲类功放
纯甲类功放是指使用全甲类功率放大器的声音系统。
甲类功放是一种高保真的功率放大器,它通过在放大过程中使用一个大功率的甲类(Class A)电流,以提供高质量的声音。
这种类型的功放具有出色的音频性能,可以提供卓越的音频质量和动态范围。
纯甲类功放通常被用于对声音质量要求较高的领域,如专业音频录制行业、高端音响系统和音乐演出场所。
它们具有优秀的线性性能和最小的失真,因此可以准确地复制音源的细节和动态。
然而,纯甲类功放也面临一些挑战。
首先,由于其高功率消耗和低功率效率,纯甲类功放通常需要更大的散热器和供电系统,以确保其正常运行并避免过热。
其次,纯甲类功放的成本通常较高,这主要是因为其设计需要更多的电子元件和工艺来实现高保真性能。
但是,对于追求高音质的音频爱好者和专业领域的用户来说,纯甲类功放仍然是一种理想的选择,因为它可以为他们提供最真实、最精确的音频体验。
1 初始条件和设计要求1.1 初始条件具备模拟电子电路的理论知识;具备模拟电路基本电路的设计能力;具备模拟电路的基本调试手段;自选相关电子器件;可以使用实验室仪器调试。
1.2 设计要求1、不失真输出功率≥2.4 W,频率响应:20HZ~20KHZ2、输入阻抗≥ 50KΩ,输入电压≤ 5mv3、具备高音和低音的音调控制功能4、效率>60%5、安装调试并完成符合学校要求的设计说明书3.1 电路组成我们设计的电路有两部分组成:(1)直流稳压电源首先我们考虑到直流稳压电源是每个电子设备的基础器件,应该与主电路分开设计,单独放置一个模块。
其次我们设计的是高保真音频功率放大器,因此对直流电源有着很高的要求,要尽可能的滤掉交流分量,达到稳压效果,使输出信号失真度达到最小。
(2)双声道高低音音频功率放大器实验要求是要有高低音可调电路,但是我们考虑到信号是由左右声道组成,所以为了达到最好的输出效果,我们设计了高低音调节外兼有左右声道的立体声高保真音频功率放大器。
此音频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。
4.1 直流稳压电源4.1.1 直流稳压电源原理图图4-1-14.1.2 直流稳压电源所选元件双24V变压器,二极管1N4007,1000uf电解电容,0.33uf独石电容,三端稳压管LM7815,LM7915,0.1uf瓷片电容,220uf电解电容4.1.3 直流稳压电源原理直流稳压电源分为四部分:变压,整流,滤波,稳压。
变压:此处我们选择双24V的交流变压器,输出相位相反的24V交流电。
整流:我们选择了耐压较好的整流二极管1N4007。
滤波:我们放置了多组电容,达到最好的滤波效果。
首先电流经过二极管整流后,先经过两个1000uf的大电容,滤掉直流中的交流分量,此处电容越大越好。
经过初步电容滤波的输出电压V0=(1.1-1.2)V2。
然后在经过两个0.33uf的电容,用以抵消输出端较长接线的电感效应,以防止自激震荡,还可抑制电源的高频脉冲干扰,一般取0.1-1uf。
模拟电子技术课程设计报告设计题目:高保真音频功率放大器的仿真设计与实现一要求及思路1.1 题目:高保真音频功率放大器的仿真设计与实现1.2 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、调试与装配。
鼓励自制稳压电源。
1.3 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。
③利用Proteus或Multisim仿真设计电路原理图,确定电路元件参数、掌握电路工作原理并仿真实现系统功能。
④安装调试并按规范要求格式完成课程设计报告⑤选做:利用仿真软件的PCB设计功能进行PCB设计。
1.4 设计思路:1.4.1 功放电路,我们决定在 OCL、OTL 和 BTL 电路中选择其一进行设计。
图表1 OTL电路图表2 OCL 电路OTL(Output Transformer Less)电路:称为无输出变压器功放电路。
是一种输出级与扬声器之间采用电容耦合而无输出变压器的功放电路,它是高保真功率放大器的基本电路之一,但输出端的耦合电容对频响也有一定影响。
OTL 电路的主要特点有:采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地,具有恒压输出特性,允许扬声器阻抗在4Ω、8Ω、16Ω 之中选择,最大输出电压的振幅为电源电压的一半,即 1/2 V CC,额定输出功率约为 1/(8RL)。
OCL(Output Capacitor Less)电路:称为无输出电容功放电路,是在OTL 电路的基础上发展起来的。
OCL 电路的主要特点有:采用双电源供电方式,输出端直流电位为零;由于没有输出电容,低频特性很好;扬声器一端接地,一端直接与放大器输出端连接,因此须设置保护电路;具有恒压输出特性;允许选择4Ω、8Ω 或16Ω 负载;最大输出电压振幅为正负电源值,额定输出功率约为1 /(2RL)。
由TDA2009构成的1W高保真BTL功率放大器
这里介绍一种无需调试、保真度高、成本低廉的BTL功率放大电路,并且可以根据自己的情况选取末级功放集成电路,由于通用性强,给音响爱好者制作带来极大方便。
电路工作原理:这里只给出了其中一个通道的电路图,另一个通道完全相同。
音频信号从电路的A端输入,经运算放大器IC1放大后(放大倍数由
R1、R2决定),一路经IC2作反相放大,其增益为1;另一路经IC3、IC4作两次反相放大,增益仍然为1,其实质是IC3、IC4共同构成增益为1的正相放大器,所以在IC2的B端和IC4的C端得到的是两个大相等而相位相反的音频信号。
这两个互为反相的音频信号分别通过R9、C5和R10、C6加到双音频功率放大集成电路IC5(TDA2009)的①和⑤脚端,这两个输入端是同相输入和反
相输入端,因此在IC5的内部进行功率放大后,分别从IC5的⑩脚和⑧脚输出,推动扬声器BL。
元器件的选择:IC1~IC4选用TL084,IC5选用TDA2009;VT选用
2N5551型硅三极管,BL选用BL选用8Ω、1W电动扬声器;其余器件均无特殊要求,可按图上标示选用。
由于本电路设计的通用性,因此,任何OTL或OCL输出的双功率放大集成电路,都可以与差放放大器的B、C两端驳接,从而构成BTL放大器。
读者如果有兴趣的话,还可以插入RC衰减式音调控制电路,将会收到更好的效果。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
课程设计(论文)总结报告摘要本文介绍了采用分立元件设计和制作高保真音频功率放大器的原理和设计、制作方法,阐述了功率放大三极管对管2SC5200和2SA1943及其前级支持电路的机构,记录了其各项性能指标。
该功放的设计采用了分立元件组合电路,具有布线简单,输出信号失真小,放大倍数高的优点。
关键词:功率放大器;2SC5200;2SA1943;高保真AbstractThis article introduces the design and manufacture components division high-fidelity audio power amplifier and principle of design, production method, this paper expounds the power amplifier for 2SC5200 tube and 2SA1943 transistor circuits and support the former, record its various performance indicators. The design has adopted the amplifier circuit components, separation, the output signal muting simple distortion, the advantages of high magnification.Key Words: power amplifier, 2SC5200, 2SA1943, High fidelity一、设计题目功率放大器的设计与制作二、设计目的(1)根据设计要求,完成对高保真音频功率放大器的设计。
(2)进一步加强对Protel99SE软件的应用和对模拟电子技术知识的理解和实际应用能力。
(3)掌握音频功率放大器的设计方法与小型电子线路系统的安装调试技术三、主要指标和要求根据技术指标和老师提供的技术资料(参考原理图、元器件)以及自己查阅相关资料,设计合适的功放电路,如:OCL、OTL 或BTL电路。
STK-500 AV/ HI-FI audio amplifir STK-500 AV/高保真音频功率放大器Operating Manual使 用 说 明 书(2010.10. REV.B )Thank you for useing the STK-500 AV/ HI-FI audio amp the AMP in order to get the most out of all the features and bea valuable tool in helping you to understand all the AMP’s感谢阁下使用STK-500 AV/高保真兼容功放机。
在使用本功放机前,请阅读说明书,以便让您获取本机更多的特征及功能。
根据说明书的可靠性,它就像工具一样,可帮助您了解本机所有的性能。
To ensure the best performance from your HI-FI amplifir, please read the Operating Manual before using the amplifir.为保证您的高保真功放机能发挥最佳的表现,在使用本机前,请务必认真阅读本操作说明书。
目录目 录 (1)概 述 (2)本机的功能和特点简介 (2)本机功能的图解说明 (4)实际的操作说明 (6)一、机器的连接方法 (6)二、机器的启动方式 (7)三、音乐系统单元的基本操作方法 (7)五、本机的“静音(MUTE)”功能 (9)六、“音/视频输出”的应用说明 (9)七、其它说明 (9)概 述本品纯属自主研发,主要为KTV房、音乐厅、各种演艺活动和专业级的家庭用户潜心研制。
本着“以更低的成本创造更优质的产品”的研制理念,这必定是一款“多功能而智能化”、“低成本而高品质”的兼容性产品。
本品设“主功放”和“中置功放”两种输出,两者均具有“功率大、音质优、安全高”的特点。
本机的功能和特点简介1、自动开机与计时延迟关机功能。
课程论文题目:高保真音频功率放大器的设计与制作学生姓名:学生学号:系别:专业:年级:任课教师:高保真音频功率放大器的设计与制作摘要:以TDA2030A型电路为核心器件构成高保真音频功率放大器的功率放大部分,推动扬声器系统放音,构成一种输出功率满足10W/8Ω,频率响应20~20KHZ,失真小的有源音响。
关键词:带通滤波,功率放大,uA741,TDA2030A。
引言:使用模拟元器件构建成一种实用的模拟电子系统,难点不是功能电路的设计和分析,是功能电路之间的匹配和协调。
高保真音频功率放大器是使用TDA2030A做后级放大,uA741做前级放大,构成一个完整的功率放大器。
1、设计目的1.1学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握CAD电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。
1.2学会高保真功率放大器的设计方法。
1.3培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。
2、设计任务及要求2.1制作一个高保真音频功率放大器,输出功率10W/8Ω,频率响应20~20KHZ,效率>60﹪,失真小;2.2利用集成运算放大器uA741做前级放大,利用TDA2030A做后级放大,利用实验箱现成电源或自己在实验箱上设计电源,构成一个完整的功率放大器。
最后利用随身听作信号源,利用实验箱自带扬声器,进行功能验证。
2.3设计电路结构,选择电路元件,计算确定元件参数。
2.4用CAD画出电路原理图,并生成印刷电路板。
3、方案设计及论证设计原理总框图如下所示:3.1前置放大器起匹配作用,其输入阻抗高(不小于10kΩ),可以将前面的信号大部分吸收过去,输出阻抗低(几十Ω以下),可以将信号大部风传送出去。
同时,它本身又是一种电流放大器,将输入的电压信号转化成电流信号,并给予适当的放大。
前置放大电路还包括一个有源带通滤波器,把相同元件压控电压源滤波器的LPF 和HPF串连起来实现抑制低于20HZ和高于20KHZ的信号。
3.2功率放大器起关键作用,它将驱动放大器送来的电流信号形成大功率信号,带动扬声器发声,它的技术指标决定了整个功率放大器的技术指标。
方案一:甲类放大器作为一种最古老,效率最低,最耗电,最笨重,最耗资,失真最小的放大器它有吸引人的音质。
甲类放大器输出电路本身具有抵消奇次谐波失真,且甲类放大器管子始终工作在线性曲线内,晶体管自始自终处于导通状态。
因此,不存在开关失真和交越失真等问题。
甲类放大器始终保持大电流的工作状态。
但是甲类放大器通常需要偏置电压才能工作,放大输出的电压幅度不能超出偏置范围,所以能量转换效率很低,理论上最高不超过50%;方案二:乙类放大器虽然不需要偏置,靠信息本身来导通放大管,理想效率高达78.5%,但这种放大电路存在交越失真;方案三:甲乙类放大器即在B类电路的基础上略加一点偏置,这样一来,效率也随之下降。
我们设计的高保真音频功率放大器,前级选用作uA741做3倍左右的前置放大,后级功放选用高保真集成芯片TDA2030A。
4、单元电路设计与参数计算4.1前置放大电路前置放大电路主要是由集成运放uA741组成的,它具有输入阻抗高而输出阻抗较低的特点。
uA741通用高增益运算放大器是早些年最常见的运放之一,运用非常广泛。
它具有零飘调整管脚,典型电路如下图1所示,再调零端2、7之间接一个调整失调电压电位器,当接成比例运算、求和运算电路时,调零电位器用于闭环调零。
图1 ua741典型电路前置放大电路中包括有源滤波电路,有源滤波电路是用有源器件与RC网络组成的滤波电路,种类很多,按其带通的性能划分,可分为低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器。
根据本设计的要求应该选用一带宽与实际输入有用信号相一致的有源带通滤波器。
带通滤波器的带宽越窄,选择性越好,也就是电路的品质因数Q值越高(Q=BWfo),高Q值的滤波器有大的输出电压;反之,低Q值的滤波器带宽较宽,有较小的输出电压。
我们所熟悉的RC桥式振荡电路其实就是一个选择性很好的有源带通滤波器。
该电路在满足R1=R2=R,C1=C2=C的条件下,Q值与中心频率f,0分别为:另外,也可以用一个低通滤波器和一个高通滤波器串联起来组成一带通滤波器,用该方法构成的带通滤波器通带较宽,截止频率易于调整,多用作测量信号噪声比的音频带通滤波器。
如图2所示的带通滤波器,频率范围300Hz-3000Hz,整个通带增益为8 dB,非常适合语音放大。
图2 带通滤波电路4.2功率放大电路功率放大电路主要是由集成运放TDA2030A组成,它具有输出功率大,静态电流小,动态电流大,负载能力强等特点,音色中规中矩,无明显个性,特别适合制作输出功率中等的高保真功放。
TDA2030A可以采用单电源或双电源工作,本设计采用的是双电源。
电路图如图3所示。
图3 TDA2030A内部电路TDA2030A的主要参数:工作电压:正负15-22V,静态电流:<50mA,输出功率:18W,当V=正负15-22V时,谐波失真:0.05%,当f=15kHZ,RL=8Ω时,闭环增益:26 dB,当=1kHZ时,开环增益:80dB, 当=1kHZ时,频响范围:40-14000HZ。
重要元器件介绍:TDA2030A介绍:TDA2030A是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。
如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。
该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。
并具有内部保护电路。
意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
电路特点:[1].外接元件非常少。
[2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
[3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
[4].开机冲击极小。
[5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。
主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
[6].TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。
无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了。
UA741介绍:741放大器为运算放大器中最常被使用的一种,拥有反相向与非反相两输入端,由输入端输入欲被放大的电流或电压信号,经放大后由输出端输出。
放大器作动时的最大特点为需要一对同样大小的正负电源,其值由±12Vdc至±18Vdc不等,而一般使用±15Vdc的电压。
741运算放大器使用时需于7、4脚位供应一对同等大小的正负电源电压+Vdc与-Vdc,一旦于2、3脚位即两输入端间有电压差存在,压差即会被放大于输出端,唯Op放大器具有一特色,其输出电压值决不会大于正电源电压+Vdc或小于负电源电压-Vdc,输入电压差经放大后若大于外接电源电压+Vdc至-Vdc之范围,其值会等于+Vdc或-Vdc,输出电压于到达+Vdc和-Vdc后会呈现饱和现象。
5、总原理图及元器件清单5.1、总原理图5.2、元件清单6、用CAD画电路原理图6.1启动原理图设计服务器,装入所需的元件库,放置元件。
根据实际电路的需要,到元件库中找出所需的元件。
通过Tab键或双击原件调出属性对话框,在Attributes页设置原件标号、参数、型号等,其中的关键项为封装名称和原件序号;然后根据元件之间的连接关系进行位置调整,使电路图的布局整齐美观,走线简洁合理,达到设计要求。
6.2原理图布线由高保真音频功率放大器的总原理图,利用Protel 99 SE提供的各种工具、指令进行布线,将工作平面上的器件用具有电气意义的导线、符号连接起来,完成一个完整的电路原理图。
6.3检查原理图使用Protel 99 SE的电气规则,即执行菜单命令Tool/ERC,对画好的电路原理图进行电气规则检查。
若有错误,根据错误报告进行改正。
6.4生成网络表网络表是电路原理图设计和印刷电路板设计之间的桥梁,执行菜单命令Design/Create Netlist可以生成具有元件名、元件封装、参数及元件之间连接关系的网络表Sheet1.erc。
7、印刷电路板设计电路设计的最终目的是为了设计出电子产品,而电子产品的物理结构是通过印刷电路板来实现的。
Protel 99 SE为设计者提供了一个完整的电路板设计环境,使印刷电路板的设计更加方便有效。
下图4为已经完成的PCB电路板:为了使电路板更加美观、结实、减少外界干扰,使电路运行更加稳定可靠,特意给PCB电路板进行了多边形覆铜。
下图为多边形覆铜后的PCB板。
8、综合总结通过这次电子技术课程设计,让我了解了设计电路的程序.通过本次实验设计电路原理图,对protel99se有了初步的了解,能独立完成电路图的绘制,在设计电路图过程中充分了解各芯片和元器件的功能作用。
通过这次电子技术课程设计,使我对模拟电子技术和数字电子技术在实践中的应用有了更深刻的理解。
通过该课程设计,把死板的课本知识变得生动有趣,激发了学习的积极性。
通过这次学习,让我对各种电路都有了大概的了解,所以说,坐而言不如立而行,对于这些电路还是应该自己动手实际操作才会有深刻理解。
图4 PCB电路板图5 覆铜后的PCB板参考文献[1] 路勇电子电路实验及仿真 [M] 清华大学出版社 2004; 192-203[2] 康光华电子技术基础模拟部分[M] 高等教育出版社 1998 ;280-403[3] 李春彪;电子元器件运用[J]; 2004年11期[4] 赵永红;电子制作[J] ;2000年11期[5] 福满; 家庭电子, Family Electronics[J] ;2005年 17期 [6] 韩晓东李勇江:Protel99SE 电路设计实用教程(第二版)。