扩音机的设计与制作
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扩音器制作方法大全
扩音器是一种可以放大声音的装置,通常用于会议、讲座、演讲等场合。
它可以帮助人们更清晰地听到讲话者的声音,提高听众的听取效果。
下面将介绍几种常见的扩音器制作方法,希望能对您有所帮助。
首先,我们来介绍一种简单的DIY扩音器制作方法。
您需要准备一个空的纸箱,尺寸视您的需求而定。
然后在纸箱的一侧面上,用剪刀或刀具切割出一个合适大小的圆形孔,这个孔将成为声音的出口。
接下来,您需要准备一个小喇叭,将其安装在纸箱的内部,使喇叭的出口与纸箱上的圆形孔对齐。
最后,连接一个音频源(如手机、电脑等)到喇叭上,您就可以使用这个DIY扩音器了。
其次,我们来介绍一种更专业的扩音器制作方法。
您需要准备一个喇叭、一个音频放大器和一个电源。
首先,将喇叭连接到音频放大器的输出端,然后将音频放大器连接到电源。
接下来,将音频源连接到音频放大器的输入端,这样就完成了一个简单的扩音器。
您可以根据需要选择合适的喇叭和音频放大器,以满足不同场合的使用需求。
除了以上介绍的两种方法,还有其他一些更复杂的扩音器制作方法,比如使用声波导板、共振器等原理来放大声音。
这些方法需要一定的专业知识和技能,适合于一些对声音质量有较高要求的场合。
总的来说,扩音器制作方法有很多种,可以根据自己的需求和实际情况选择合适的方法。
无论是简单的DIY方法还是更专业的制作方法,都可以帮助您实现声音的放大效果。
希望以上介绍的内容能对您有所帮助,谢谢阅读!。
某某学院课程设计报告课程名称:模拟电子技术基础课程设计设计名称:扩音机电路设计姓名:学号:班级:电气工程系07自动化(本)成绩:指导教师:起止日期: 2009.12.28—2010.1.1铜陵学院电气工程系制课程设计任务书姓名:叶冬青院(系):电气系专业:自动化班级:07自动化(本)任务起至日期:2009年 12 月 28 日至 2010年 1 月 1日课程设计题目:扩音机电路的设计课程设计要求:1.最大输出功率为8W2.负载阻抗Rl=8欧3.在通频带内,满功率下非线性失真系数不大于3%4.具有音频控制功能,即用两只电位器分别调节高音和低音。
设计任务总述:设计一个对受话器输出信号具有放大能力的扩音机电路工作计划及安排:1.确定课题—设计扩音机电路2.查找资料,了解设计的任务和要求及其基本工作原理3.设计电路并画出原理图,在进行仿真,测试4.写课程设计报告成绩指导教师签字___________________年月日扩音机电路的设计一.设计的目的和意义:通过对扩音机电路的设计,了解相关的知识点,并帮助对学过的知识进行系统复习。
二.设计原理:实际上是一个典型的多级放大器,其原理如图1所示。
前置放大器主要完成对小信号的放大,一般要求其输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪音小;音调控制电路主要实现对输入信号高,低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率,非线性失真系数等指标,要求效率尽量高,失真尽可能小,输出功率足够大。
设计首先根据技术指标要求,对整机电路做出适当安排,确定各级的增益分配,然后对各级电路进行具体的设计。
三.详细设计及实验步骤:1.前置放大器的设计由于受话器提供的信号非常微弱,一般在音调控制器前面应加一个前置放大器。
该前置放大器的下限频率要低于音调控制器的低音转折频率,上限频率要高于音调控制器的高音转折频率。
考虑到设计电路对于频率响应及零输入(即输入端短路)时的噪音、电流、电压的要求,前置放大器用集成运算放大器LF353。
北京邮电大学电子电路实验报告实验名称:扩音机电路的设计与实现院系:信息与通信工程学院班级:姓名:学号:指导教师:日期:一、报告概要1、课题名称扩音机电路的设计与实现2、报告摘要本实验借助计算机软件Multisim设计和分析电路功能与原理,采用运算放大器和集成音频功率放大电路来构成扩音机电路,实现了音频放大、音调和音量调节等功能。
本报告将给出本次实验的设计目的和功能原理分析,并对实验中的实际测试结果进行分析,最后对本次实验进行总结。
3、关键字扩音机、功率放大、音调控制、Multisim二、设计任务要求设计实现一个对话筒输出信号具有放大功能的扩音机电路。
1、基本要求(1)最大输出功率大于等于2W(2)负载阻抗为8欧姆(3)具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。
当输入信号为1kH时,输出为0dB;当输入信号为100Hz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化正负12dB;当输入信号为10KHz正弦时,调节高音电位器也可以使输出功率变化正负12dB。
(4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。
(5)频率响应:当高、低音调电位器处于不提升也不衰减的位置时,—3dB的频率范围是80Hz—6KHz,即BW=6KHz。
(6)输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mV,直流输出电压不超过50mV,静态电源电流不超过100mA。
(7)设计该电路的电源电路(不要求实际搭建)。
2、提高要求提出其他扩音机设计方案。
三、设计思路、总体结构框图扩音机电路主要由运算放大器和集成音频功率放大器构成,其原图(1)扩音机电路的原理框图前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小、输出功率大。
设计时首先根据技术指标的要求,确定各级增益的分配,然后对各级电路进行具体的设计。
5.3扩音机的设计扩音机不仅仅是音响设备,这类放大器还广泛用于控制系统和测量系统中。
本课题介绍了一种具有收音、拾音、话筒等输入的功率扩音机的设计。
通过完成本课题,要求掌握音响电路的前置级,音调级,集成分立元件功放的设计与主要性能参数的测试方法,并掌握小型电子电路的装调技术。
一、扩音机电路的原理扩音机一般由下列三级组成: 前置放大级,可兼作频率均衡级; 音调控制级,作高低音调调节用;功率输出级,输出足够的功率以推动负载工作。
Ui1:话筒输入Ui2:收音输入Ui3:拾音输入5-3-1扩音机框图功率放大极决定了整机的输出功率P o ,非线性失真系数γ,以及-3dB 带宽的下限频率.功放级可采用负反馈以改善其性能.负反馈弱,增益大,但对性能改善程度也差;负反馈强,则反之.通常根据输出功率增益的大小来决定负反馈的深度.音调控制级决定了整机的音调控制功能,该级电压增益不是主要的,一般取中频增益A o =1(也便于电路设计计算).但需要考虑电路中的损耗,实际略小.前置放大级决定了整机的灵敏度.因此应有足够大的增益,并且能适应不同输入. 整机参考图见图5-3-2E c +30VR 100R 100R 10k R 10k(一) 功率放大级图5-3-2电路中的功放级为分立元件、准互补推挽式OTL 电路,也可用3.8节集成功放电路代替.下面仅就分立元件功放电路做介绍.电路中T 5和T 7组成NPN 复合管,由单电源V CC 供电,输出通过耦合电容C 5接到负载,C 5起一个0.5V CC 电源的作用,T 4和R 9、R 10组成恒压偏置电路,为末级提供一定的直流偏置以消除交越失真,R 13和R 15为泄放电阻,R 14为平衡电阻.推动级是由T 3构成的共发射级放大器,其集电极直流负载电阻为R 11+R 12;C 4、R 12为自举电路,使T 3集电极的交流负载为R 15或R 16.当然应有R 15或R 16≥ (R 11+R 12),以使本级能输出最大电压.输入级是由T 1,T 2组成的共发射极组态差动放大器. R 8引入直流负反馈,以稳定输出端A 点的直流电压.R 8、R 7、C 3引入交流负反馈,以改善整个电路的性能,同时也决定了整个电路的电压增益.C*为密勒电容补偿,以清除高频自激.若已知负载R L ,功率P o ,-3dB 带宽为f L ~f H ,则分立元件功放的设计计算为: 1、 确定电源电压Vcc因为负载电压最大值为L o LM R P 2U =,则应有Vcc ≥2U LM ,应充分考虑到T 7和T 8上的管压降及其射击电阻R 16,R 17上的压降,Vcc 可取大些。
通信电子线路课程设计说明书扩音机系、部:电气与信息工程系学生姓名:王文刚指导教师:贾雅琼职称讲师专业:电子信息工程班级:电子0903完成时间: 2011年12月6日摘要近几年来,计算机技术进入了前所未有的快速发展时期,随着电子信息技术的发展关于音响放大器在电子技术基础中所处的位置越来越重要,它不仅是电子信息类专业的一个重要部分,而且在其他类专业工程中也是不可缺少的。
放大器电路做为子系统的应用,发展更是迅速,已成为新一代电子设备不可缺少的核心部件,其现实生活中的运用也是非常普遍和广泛。
扩音机电路是把微弱的声音信号放大成能推动扬声器的大功率信号,主要由运算放大器和集成音频功率放大器构成。
电路结构分为前置放大,音调控制,功率放大三部分。
前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率,要求效率高,是真尽可能小,输出功率大。
关键词:扩音机;功率放大器;音调控制ABSTRACTIn recent years, computer technology has entered the rapid development period of hitherto unknown, with the development of electronic information technology in electronic technology based on audio amplifier in the increasingly important position, it is not only the specialties of electronic information is an important part, but also in other types of professional engineering is necessary. Amplifier circuit as the subsystem of application, development is rapid, has become a new generation of electronic equipment indispensable core component, its real life use is very common and widely.Amplifier circuit is the voice signal amplification to drive the loudspeaker to the high power signals, mainly by the operational amplifier and integrated audio power amplifier. The circuit structure is divided into a preamplifier, tone control, power amplifying part three.Preamplifier mainly performed in small signal amplification, general requirements of high input impedance, low output impedance, frequency bandwidth, noise is small, the tone control is to achieve the main input signal in high, bass enhancement and attenuation; power amplifier determines the output power, high efficiency is required, it is as small as possible, large output power.Key words: amplifier; power amplifier; tone control目录一、设计任务与要求 (1)二、设计原理分析 (2)2.1 扩音机原理 (3)2.2 LM353芯片介绍 (3)2.3 设计思路分析 (5)三、总体设计方案 (6)3.1 前置放大器 (7)3.2 音调控制电路 (15)3.3功率放大器 (19)四、扩音器的调试 (19)4.1 前置放大器的调试 (20)4.2 音调控制电路的调试 (21)4.3功率放大器的调试 (21)4.4整机调试 (22)五、故障及问题分析 (23)六、实验总结与结论 (24)参考文献.......................................................................................25. 致谢 (26)附录 (27)一、设计任务与要求1.设计目的(1)掌握扩音机的设计\组装与调试方法(2)掌握集成功率放大器的工作原理及使用方法2. 设计任务1)设计2W双声道功率扩音机(1)最大输出不失真功率P OM≥8W。
实验名称:扩音机的制作实验指导老师:李月华实验地点:实验室实验日期:2012年12月24 号实验人员:陈星章凌景媛实验目的:利用《模拟电子设计基础》中学到的二极管、三极管、电容、电感等元器件和电源的知识,以及自己在日常生活中学习和了解的有关电子设计方面的知识和资料,完成扩音机的制作。
实验原理:扩音机就是主要由二极管和三极管构成的电子电路模型,在扩音器的设计中运用了三极管的显著特性——电流放大作用。
而扩音机的核心是放大电路,它的作用是在电子设备中对各种信号进行放大。
扩音器是由电源输入、电容滤波、信号采集、音量调节、信号放大、信号输出等重要部分构成。
扩音器电路的基本工作流程是:先将输入电压进行滤波,获得平稳的直流电压;进行信号采集,再将信号采集得来的微波信号加载在直流信号上,经过三极管放大电路及推挽式电路将微波信号进行二次放大,再将信号通过扬声器输出。
实验仪器设备(实验条件):12V直流稳压电源,电解电容10uF(3个),电解电容470uF(2个),电解电容47uF(2个),瓷片电容4700pF(1个),电位器51K(1个),IN4148(1个),LED(1个),NPN型三极管9014(1个),PNP型三极管9015(1个),NPN型三极管8050(1个),PNP型三极管8550(1个),电阻(100K,22K,4.7K,5.6K,750K,27K,1K,100,47各一个),电烙铁,感光板等。
实验过程(内容,步骤):实验步骤:(1)首先根据已经学到的基础知识对一般放大电路进行理论分析。
了解一般放大电路的结构及工作原理。
(2)设计简易扩音机的基本结构和大致功能。
(3)根据扩音机的结构,设计电路。
并完成电路仿真。
(4)对电路做简化和优化。
尽量保证扩音机电路设计是现行方案中最好的。
(5)根据仿真结果,完成原理图、PCB布局、洗PCB板、焊接,调试。
(6)测量实验的数据,进行误差分析,撰写实验报告。
实验电路图如下:实验分析扩音器电路中各元件的作用:在扩音机电路里,MIC是驻极体话筒,电阻R1为它提供了一个合适的工作电压。
扩音机的设计-毕业设计
扩音机是一种可以扩大声音的音频设备,常用于演讲、表演和音乐会等场合。
本文旨在探讨一种基于数字信号处理技术的高品质扩音机的设计。
首先,该扩音机应采用数字信号处理器(DSP)作为核心处理器,以实现高精度数字信号的处理。
同时,为了保证音频信号的高保真,扩音机应采用高品质的音频数字转换器(ADC)和数字音频转换器(DAC),以实现模拟信号和数字信号的高精度转换。
其次,为了保证扩音机的稳定性和可靠性,应采用高品质的电源模块和稳压器件,并加入升压、降噪等电路,以保证高品质的音频输出。
除此之外,对于扩音机的输入接口,设计应考虑到多种不同类型的音频输入,包括麦克风、音频信号输入接口、无线传输等。
同时,为了满足不同应用场合的需求,应该设计多种输入模式以供选择。
在输出方面,扩音机应具备高音质的功放模块,以提供高品质的音乐输出。
为了保证音质的稳定性和效果,应采用高效率、低噪声的升火电路,同时加入过载保护、短路保护等电路,以确保音频输出的稳定性和可靠性。
最后,为了方便用户的使用,扩音机应设计友好的用户界面和操作模式,例如可以提供一个LCD屏幕显示音频输入、输出状态等信息,并加入简单易懂的按键、旋钮等控制器件。
综上所述,本文提出了一种基于数字信号处理技术的高品质扩音机的设计方案,该设计方案可优化音资产扩音的效果,稳定性和可靠性。
在实际应用中,可以根据具体需求进行适当的改进和优化,以满足不同场合的音频扩音需求。
目录一、摘要二、实验目的三、设计要求四、元件清单五、元件选择六、设计思路分块设计与总体设计1、电源部分2、前置放大电路3、音调控制电路4、功率输出电路七.实验结论八.心得体会九.附录(1)作品的原理图(2)作品的焊接图(3)成品图片绪言一.绪论经历了前三个学期的学习,我们对电子专业已经有了一定的掌握与理解了。
而结束了这个学期的学习后,我们就要面临人生另外一个转折点了——实习期的来临。
所以我们每个同学必须在最后一个学习,认真梳理自己的知识结构,抓紧时间和机会进一步完善自己的知识储备,比如把三个学期以来学习到的各个学科知识进行有机结合,整理疏通来加强自己的技能。
而我们电子专业的同学的发展方向大体上分为两类,一是高频电路通讯类的,另一种是低频电路功放类。
所以,这就要求我们要认真发现自己的特长,从而术业有专攻的有目的性的加强!邱老师这个学期还给我们上一门电子线路设计的课程,要求我们结合过去学习的知识,自主性选择设计扩音机电路或者交通电路。
这样就很有利我们对过去的知识进行复习与掌握。
所以,从一开始就着手这个项目的制作很有利于我们整个学期的知识梳理,不至于我们会放松自己的知识技能。
这个项目的制作不仅是让我们在实习期之前很好的温习我们的技能,也是为了让我们提前了解下毕业设计的大致方向,这样在下学期就不会由于兼顾实习工作与毕业设计的同时手忙脚乱。
并且本次制作是以团队形式来完成的,也是对我们团队配合的技能的考验。
要知道,当我们出去外面的时候,更多的任务是由团队来完成的,并非个人。
所以我们每个同学都应该认真的去对待本次项目的设计与制作。
二摘要扩音机电路是把微弱的声音信号放大成能推动扬声器的大功率信号,主要由运算放大器和集成音频功率放大器构成。
电路结构分为前置放大,音调控制,功率放大三部分。
前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率,要求效率高,是真尽可能小,输出功率大。
扩音器的设计与制作引言:扩音器是一种将声音放大的设备,主要用于扩大音乐、演讲、广播等的声音,使其能够在远距离或大面积范围内被听众听到。
本文将详细介绍扩音器的设计与制作过程。
一、扩音器的设计要素要设计一个高质量的扩音器,首先需要了解扩音器的设计要素。
一般来说,扩音器的设计要素包括声音放大电路、音频输入与输出接口、电源供给、控制电路等。
1.声音放大电路:将输入信号放大,并输出到扬声器。
2.音频输入与输出接口:用于连接音源设备与扬声器。
3.电源供给:为扩音器提供电源。
4.控制电路:包括音量控制、音调控制等功能。
二、扩音器的电路设计1.声音放大电路:声音放大电路是扩音器最关键的部分,常用的放大电路有晶体管放大电路和集成电路放大电路。
晶体管放大电路:晶体管放大电路分为共射放大电路和共基放大电路。
共射放大电路的特点是增益大,输出电阻小,适合作为扩音器的信号放大电路。
集成电路放大电路:集成电路放大电路可以实现更高的音质和更稳定的性能。
常用的集成电路有TDA2030、TDA7294等,选择合适的集成电路根据功率需求和音质要求。
2.音频输入与输出接口:音频输入与输出接口需要选择合适的插座,例如 6.35mm的音频插座,可以方便地连接音源设备和扬声器。
这些接口通常需要考虑良好的接触性能和可靠的连接。
3.电源供给:电源供给一般可以选择交流电源或直流电源。
如果采用直流电源,还需要考虑电源滤波电路以及过载保护电路等。
4.控制电路:音量控制电路可以使用电位器来控制输入信号的幅度,而音调控制可以使用电位器或集成电路来调整音频的频率。
三、扩音器的制作步骤1.选择合适的电子元器件:根据设计要求,选择合适的晶体管、集成电路、电容、电阻等元器件,并确保它们之间的互连正确。
2.绘制电路原理图:根据设计要素,绘制扩音器的电路原理图。
原理图应包括声音放大电路、音频输入输出接口、电源供给、控制电路等部分。
3.建立电路板:根据电路原理图,将电路设计成电路板。
通信电子线路课程设计说明书扩音机系、部:电气与信息工程系学生姓名:***指导教师:贾雅琼职称讲师专业:电子信息工程班级:电子0903完成时间:2011年12月6日摘要近几年来,计算机技术进入了前所未有的快速发展时期,随着电子信息技术的发展关于音响放大器在电子技术基础中所处的位置越来越重要,它不仅是电子信息类专业的一个重要部分,而且在其他类专业工程中也是不可缺少的。
放大器电路做为子系统的应用,发展更是迅速,已成为新一代电子设备不可缺少的核心部件,其现实生活中的运用也是非常普遍和广泛。
扩音机电路是把微弱的声音信号放大成能推动扬声器的大功率信号,主要由运算放大器和集成音频功率放大器构成。
电路结构分为前置放大,音调控制,功率放大三部分。
前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率,要求效率高,是真尽可能小,输出功率大。
关键词:扩音机;功率放大器;音调控制ABSTRACTIn recent years, computer technology has entered the rapid development period of hitherto unknown, with the development ofelectronic information technology in electronic technology based on audio amplifier in the increasingly important position, it is not only the specialties of electronic information is an important part, but also in other types of professional engineering is necessary. Amplifier circuit as the subsystem of application, development is rapid, has become a new generation of electronic equipment indispensable core component, its real life use is very common and widely.Amplifier circuit is the voice signal amplification to drive the loudspeaker to the high power signals, mainly by the operational amplifier and integrated audio power amplifier. The circuit structure is divided into a preamplifier, tone control, power amplifying part three.Preamplifier mainly performed in small signal amplification, general requirements of high input impedance, low output impedance, frequency bandwidth, noise is small, the tone control is to achieve the main input signal in high, bass enhancement and attenuation; power amplifier determines the output power, high efficiency is required, it is as small as possible, large output power.Key words: amplifier; power amplifier; tone control目录一、设计任务与要求 (1)二、设计原理分析 (2)2.1 扩音机原理 (3)2.2 LM353芯片介绍 (3)2.3 设计思路分析 (5)三、总体设计方案 (6)3.1 前置放大器 (7)3.2 音调控制电路 (15)3.3功率放大器 (19)四、扩音器的调试 (19)4.1 前置放大器的调试 (20)4.2 音调控制电路的调试 (21)4.3功率放大器的调试 (21)4.4整机调试 (22)五、故障及问题分析 (23)六、实验总结与结论 (24)参考文献……………………………………………………………………………25.致谢 (26)附录 (27)一、设计任务与要求1.设计目的(1)掌握扩音机的设计\组装与调试方法(2)掌握集成功率放大器的工作原理及使用方法2. 设计任务1)设计2W双声道功率扩音机(1)最大输出不失真功率P OM≥8W。
(2)功率放大器的频带宽度BW≥50Hz~15KHz。
(3)在最大输出功率下非线性失真系数≤3%。
(4)具有音调控制功能:低音100Hz处有±12dB的调节范围,高音10kHz处有±12dB的调节范围。
(5)具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。
当输入信号为1KH是,输出为0dB;当输入信号为100Hz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10KHz正弦时,调节高音点位器也可以使输出功率变化±12dB。
2)组装调试扩音机3)画出扩音机的完整电路4)仿真调试二、设计原理分析2.1扩音机原理扩音设备的通常作用是把从话筒等音频设备输出的微弱的信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号,故主要用到运算放大器和功率放大器。
因此由前置放大器、音调控制器、功率放大器这几个部分组成。
前置放大器对输入信号进行适当的放大,放大后的信号送入音调网络,信号经过音调网络,其幅度有所减小.一般单调网络的特性是:中音(1000HZ)时变化小于3DB,低音(100HZ)时调节的范围为+_12DB,高音(20KHZ)时的调节范围为+14DB,根据放音节目的不同,可以用”音调选择器”选择不同的位置.最后送入功率放大级进行功率放大后的信号送入扬声器,在扬声器上得到了放大后的音调信号.音频功率放大器的作用是将声音源输入的信号进行放大,然后输出驱动扬声器。
声音的种类有多种,如传声器(话筒)、电唱机、录音机(放音磁头)、CD 唱机及线路传输等,这些声音源的输出信号的电压差别很大,从零点几毫伏到几百毫伏。
一般功率放大器的输入灵敏度是一定的,这些不同的声音源信号如果直接输入到功率放大器中的话,对于输入过低的信号,功率放大器输出功率不足,不能充分发挥功放的作用;假如输入信号的幅值过大,功率放大器的输出信号将严重过载失真,这样将失去了音频放大的意义。
所以一个实用的音频功率放大系统必须设置前置放大器,以便使放大器适应不同的的输入信号,或放大,或衰减,或进行阻抗变换,使其与功率放大器的输入灵敏度相匹配。
另外在各种声音源中,除了信号的幅度差别外,它们的频率特性有的也不同,如电唱机输出信号和磁带放音的输出信号频率特性曲线呈上翘形,即低音被衰减,高音被提升。
对于这样的输入信号,在进行功率放大器之前,需要进行频率补偿,使其频率特性曲线恢复到接近平坦的状态,即加入频率均衡网络放大器。
对于话筒和线路输入信号,一般只需将输入信号进行放大和衰减,不需要进行频率均衡。
2.2 LM353芯片介绍图2.1LF353芯片图LF353为四运算放大器。
与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。
该四放大器可以工作在低到3. 0伏或者高到32伏的电源下。
共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。
每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。
两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。
LF353是一种双路运算放大器,属于高输入阻抗低噪声的集成器件。
其输入阻抗达到104MΩ,输入偏置电流极为50X10-12A,单位增益频率为4MHZ,转换速率为13V/us。
2.3设计思路分析1.由于话筒提供的信号非常弱,所以需要加一级前置放大器,这级电路放大倍数不需要很高,主要是要求高阻抗,保证低噪声输入和尽可能大的声音信号输入。
输出阻抗要低,使得电路具有很强的带负载能力,能够驱动后级的电路。
根据这些要求,选择集成运算放大器LF353,LF353属于高输入阻抗低噪声的集成器件,其输入阻抗达到104MΩ,输入偏置电流极为50X10-12A,单位增益频率为4MH Z,转换速率为13V/us。
2.音调控制器是通过电阻电容网络的选频作用来实现音调控制的。
输入信号分成两路送到放大器的输入端,一路对低频信号具有选择和调节作用,用大电容,另一路对高频信号具有选择和调节作用,用小电容, 实现对输入信号高、低音的提升和衰减;3功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小、输出功率大。
三、总体设计方案根据设计课题的要求和原理分析,该音频功率放大器电路可以分为3级: 第一级:前置放大,主要是完成对小信号无失真的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声小。
第二级:音调控制,电路的功能不仅仅在于扩音,还有对高低音的抑制或提升。
第三级:功率放大,决定了最终电路的输出效果,要求效率高、失真尽可能小、输出功率大。
扩音电路可由图3.1所示框图实现。
图3.1 音频功率放大器组成框图设计时首先根据技术指标的要求,确定各级增益的分配,然后对各级电路进行具体的设计。
若P0max=4W,输出电压max 6O L U P R V=•≈要使输入为5mv 的信号放大到输出的6V ,所需的总放大倍数为1200,实际电路中会有损耗,因此要留有充分的余地.设扩音机中各级增益的分配如下图所示.前置级的电压放大倍数为125;3v A 由集成功放级决定,此级增益不宜太大,一般为几十倍.音调控制级在01f kHz=时增益为一倍,实际会产生衰减,故取30.8V A =倍.各级电压增益分配如下图3.2所示:图3.2电压增益分配图下面主要介绍各部分电路的特点及要求。
3.1 前置放大器前置放大器的主要功能一是使话筒的输出阻抗与前置放大器的输入阻抗相匹配;二是使前置放大器的输出电压幅度与功率放大器的输入灵敏度相匹配。