lm386音频功率放大器论文
音频功率放大器

音频功率放大器实际上就是对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。 前置放大主要完成对小信号的放大,使用一个同向放大电路对输入的音频小信号的电压进行 放大,得到后一级所需要的输入。后一级的主要对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而 得到需要的音频。设计时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。
Ui Ui
经过前级运放的放大,由 Av’= =
=40,可以得到 Ui=400mv。于是我们得到了下
Ui0 10mv
一级功率放大电路的输入电压。
2、2、2 功率放大器的设计
这一部分的功率放大电路选用了 分立元器件组成的功率放大器,其结构就是集成功率 放大器的的内部结构,其特点就是对于电路结构了解的清晰明了,更好的掌握电路。缺 点就是复杂,难理解,使用起来非常不方便,而且容易损坏器件。
2
2 需求分析
2.1 设计任务及要求
2.1.1 设计任务
采用运算放大集成电路和功率放大集成电路设计音频功率放大器
2.1.2 设计要求
直流稳压电源供电,多级电压、功率放大,要求: ① 3dB 通频带:20Hz~20kHz ② 放大倍数:≥40dB ③ 输入阻抗:≥10kΩ ④ 输出功率:5W / 8Ω负载
音频功率放大器
摘要
这次的模拟电路课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要 用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放,比如手机、 MP4 播放器、 笔记本电脑、电视机、音响设备等给我们的生活和学习工作带来了不可替代的方便享受。
我主要采用了两种方法对其进行了分析和设计,一种利用了 LM386 集成芯片对其进行 放大输出,另一种是利用二极管进行偏置的互补对称电路,即分立元件进行设计放大。期间 遇到了不少问题,不过好在在老师的指导,同学的帮助下终于成功调试成功,听到了悦耳的 嗡嗡声,设计题目也算比较圆满的完成了。
音频功率放大器毕业论文

音频功率放大器毕业论文毕业论文:设计并实现一款高保真音频功率放大器摘要:本文设计并实现了一款高保真音频功率放大器,基于分立元器件构成,采用双极性晶体三极管作为功率输出器件,具有高传输速度、低失真、高带宽等特点。
本文首先对音频功率放大器的基本原理进行了介绍,然后对电路的设计方案进行了阐述。
通过仿真和实验验证了此音频功率放大器的性能表现。
结果表明,所设计的音频功率放大器具有良好的失真和信噪比,达到了高保真放大的要求。
关键词:音频功率放大器、高保真、双极性晶体三极管、失真、信噪比一、导言音频功率放大器是音频系统的核心组成部分之一。
其作用是为低电平信号提供必要的电流或功率增益,使信号能够在扬声器上正常发声。
因此,在音频系统中,音频功率放大器的好坏直接影响着音响的声音质量。
目前市场上流行的音频功率放大器多采用集成电路作为输出器,尽管其具有体积小、功耗低等优点,但是其音质表现却无法和分立元器件构成的功率放大器相媲美。
因此,本文采用分立元器件构成音频功率放大器,力图实现高保真的声音放大。
二、音频功率放大器的基本原理音频功率放大器负责将输入信号放大到足够的电平,以驱动扬声器发声。
音频功率放大器一般分为三级:前置放大器、驱动放大器和功率放大器。
其中,前置放大器将输入的低电平信号放大到足够的电平,驱动放大器将其转换为更大的电流信号,而功率放大器则将其进一步放大,使之达到足够的功率以驱动扬声器发声。
音频功率放大器的输出电路通常采用直流耦合方式,即将输出电路直接耦合到扬声器,使之能够输出正弦波。
此外,为了防止QT失稳,输出电路通常采用反相式。
为了提升性能,一般会对输出电路进行并联、图桥、毛细管等方式的设计。
三、电路设计方案1、前置放大器前置放大器的作用是将输入的信号放大到足够的电平,为后续放大器提供足够的电流。
此处采用了双差分放大器作为前置放大器,其电路如下图所示:(图1)其中,Q1、Q2为输入级,Q3、Q4为相容器,R1、R2为电流源,C1、C2、C3为耦合电容,R3、R4、R5、R6、R7为偏置电阻。
LM386低电压音频功率放大器的原理与典型应用电路

LM386低电压音频功率放大器的原理与典型应用电路一、原理1.放大器电路LM386的输入引脚,可以通过调整外部元件电路调整增益,增益范围从20倍到200倍。
放大器电路包括输入、放大和输出级,其中输入有一个偏置电压,可以控制输入信号的直流偏置点。
输入级接收输入信号,并经过放大级放大,通过负反馈控制放大倍数。
2.功率放大器电路功率放大器电路主要是通过电阻分压来控制放大倍数,输出级通过高频电容分离耦合,使得直流分量被滤除。
功率放大器电路接受放大器电路的输出信号,并经过功率放大,输出给负载。
同时,电路还包括一个输出级,用于调整输出电平。
1.单端输入单端输出应用该电路适用于将单声道音频信号放大输出。
其中输入端是音频信号源,通过输入电阻分压至适合的放大范围,然后接入LM386芯片的PIN3引脚。
通过调节电阻和电容,设定合适的放大倍数和频率响应。
最后,从PIN5引脚获得放大的单声道音频信号,通过耳机等设备输出。
2.双端输入单端输出应用该电路适用于将双声道音频信号混合后放大输出,适合于立体声音频放大。
首先,将左声道音频信号经由电容耦合至LM386芯片的PIN2引脚,右声道信号经由电阻耦合至PIN3引脚。
然后,将两路信号通过电流相加,通过Rf电阻反馈至OP-AMP的控制端,使得两路信号进行混音。
最后,调节电阻和电容,得到合适的增益和频率响应。
3.平衡差动输入双端输出应用该电路适用于将左右两个声道信号分别放大输出,实现立体声播放。
先将左声道信号通过电容耦合至LM386芯片的PIN2引脚,右声道信号经由电容耦合至PIN3引脚。
然后,将两路信号分别通过对应的电阻反馈至OP-AMP的控制端,使得两路信号分别放大输出。
最后,通过输出级的电容和电流限制等元件,实现双端输出。
总结:LM386低电压音频功率放大器的原理基于运放放大器设计,包括放大器电路和功率放大器电路。
典型应用电路有单端输入单端输出、双端输入单端输出和平衡差动输入双端输出等,分别适合不同的音频放大需求。
功率放大器LM386的工作原理

功率放大器LM386的工作原理
LM386是一款低电压,低功率音频功率放大器,可以用于各种音频设备,如小型无线电收音机,电视机,电子琴等。
它是一款单端放大器,具有非常高的增益,音质较好,同时使用成本也很低。
在这里,我们将详细介绍LM386功率放大器的工作原理。
LM386放大器由多个部分组成:
1.功率放大器 - 这是放大器的最重要部分,负责将输入信号放大到所需的输出信号水平。
它由多个电晶体管组成,以实现大功率放大。
2.反馈回路 - 通过将放大器的输出信号回馈到其输入端,反馈回路控制了放大器的增益。
反馈电路提供了用于精确控制增益和频率响应的选项。
3.输入电路 - 输入电路具有直接耦合和交流耦合两种方式。
直接耦合是指输入电路和放大器电路之间没有任何电容或其他组件,而交流耦合则是使用电容或变压器将输入信号传输到放大器电路中。
4.电源电路 - LM386的电源电路提供了能源,电源电路的稳定性对于要获得稳定的输出信号非常重要。
1.功率放大器部分接收输入信号,将其放大并产生输出信号。
放大器使用电压增益器的基本原理。
一旦输入信号进入放大器,其信号被放大器的第一级电晶体管放大。
2.放大器的反馈回路从输出端提取信号,并将其送回输入端。
输出信号在反馈回路返回之前被衰减,然后在输入端建立与输出信号相等的反馈信号。
3.反馈信号功率被放大器电路维持,从而形成一个稳定的、放大的信号。
总之,LM386功率放大器具有简单的电路构造,性能稳定,而且使用成本也较低。
它是一款非常适合于各种音频应用的功率放大器。
lm386音频功率放大器论文

滨江学院微电子实验基础课程设计题目语音放大器的设计院系电子工程系专业电子科学与技术学生季琛、季煌盛、胡剑飞、效楠、何菲二O一五年六月十七日目录摘要 (1)关键词 (1)1 绪论 (2)2 需求分析 (3)2.1 设计任务及要求 (3)2.1.1 设计任务 (3)2.1.2 设计要求 (3)2.2 设计思想 (3)3 设计方案 (3)3.1 方案论证 (3)3.1.1 前置放大电路 (8)3.1.2 功率放大电路 (9)_Toc2879969923.2 工作原理 (10)4 电路详细设计 (10)4.1 前置放大电路分析 (10)4.2 功率放大电路分析 (11)_Toc2879969975 实验结果 (12)5.1 前置放大实验 (14)5.2 各级单元电路测试结果实验 (15)5.3 总评测试实验 (15)5.4 结果分析 (15)6 结论 (16)6.1 设计成果 (16)6.2 设计特点 (16)6.3 存在问题及改进方法 (16)参考文献 (17)附录B 元器件清单 (19)音频功率放大器摘要这次的模拟电路课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放,比如手机、MP4播放器、笔记本电脑、电视机、音响设备等给我们的生活和学习工作带来了不可替代的方便享受。
我主要采用了两种方法对其进行了分析和设计,一种利用了LM386集成芯片对其进行放大输出,另一种是利用二极管进行偏置的互补对称电路,即分立元件进行设计放大。
期间遇到了不少问题,不过好在在老师的指导,同学的帮助下终于成功调试成功,听到了悦耳的嗡嗡声,设计题目也算比较圆满的完成了。
在设计的过程中,首先对自己的设计思路有个整体的认识,即对音频功率放大器的原理了解,在查阅了很多资料,以及对实验器材有了初步了解以后,利用课本及一些资料上所描述的同相放大电路和甲乙类互补对称功率放大电路的基本知识,通过对两种方法的对比评析确定了下面的课程设计。
音频功率放大电路毕业设计论文

音频功率放大电路设计学院名称:专业:班级:姓名:指导教师姓名:指导教师职称:2012年 6 月音频功率放大电路设计摘要:本文所介绍的由单片机控制的音频放大电路,具有操作方便,音质效果好等特点。
而且,整个音频放大器驱动电压范围广,从5V到15V均可做为音频功率放大电路的驱动电源。
本电路采用 TDA2030作为功率放大器,工作电压是+15v。
它将输入的电流进行放大,然后驱动喇叭工作。
TDA2030具有体积小,输出功率大,失真小等特点,功率放大器内含多种保护电路,工作安全可靠性高。
本电路通过LF353对音频信号进行前级放大,通过DAC0832对前级放大进行控制,并通过键盘输入由STC89C52单片机对放大倍数进行控制由液晶显示放大倍数。
关键词: DAC0832;TDA2030;音频放大器;功率The Design of Audio Power AmplifierAbstract:This paper introduces the microcomputer controlled by the audio amplification circuit, has the advantages of convenient operation, perfect sound quality characteristics. Moreover, the audio amplifier driving voltage range is wide, from 5V to15V can be used as an audio power amplification circuit for the driving power supply. The circuit uses TDA2030 as the power amplifier, the operating voltage is +15v. It will be the input current is amplified, then drives a loudspeaker to work. TDA2030has the advantages of small volume, high output power, low distortion characteristics, power amplifier containing a variety of protection circuit, high operating safety. The circuit through the LF353for audio signal preamplifier, through DAC0832 on the preceding stage amplifying control, and through the keyboard input by the STC89C52 chip amplification control is composed of a liquid crystal display magnification.Keywords: DAC0832 ;TDA2030;audio amplifier;power目录第1章前言 (1)1.1课题的意义目的 (1)1.2主要研究内容范围 (1)1.3应解决的问题 (1)第2章总体设计方案 (2)2.1设计思路 (2)2.2总体设计方案 (2)第3章硬件电路设计 (4)3.1总体硬件电路 (4)3.2麦克风输入电路 (4)3.3前级放大电路模块 (5)3.4单片机设计模块 (8)3.5液晶显示模块 (11)3.6数模转换模块 (19)3.7功率放大模块 (25)第4章软件部分设计 (26)4.1软件总体模块 (26)4.2液晶显示模块 (26)4.3按键扫描模块 (27)4.4前级程控放大模块 (28)第5章数据分析与电路完善 (29)5.1相关数据记录分析 (29)5.2功能的改进以及完善 (29)5.2.1焊接方面的缺陷及完善 (29)5.2.2软硬件设计方面的缺陷以及完善 (30)第6章总结 (31)参考文献 (32)致谢 (33)附录: (34)1源程序 (34)2硬件电路原理图 (42)第1章前言1.1课题的意义、目的研究音频功率放大器的意义在于,音频功率放大电路设计的领域十分广泛,在我们身边的许多电子产品中都会有它的身影,小到我们平时听歌的mp4,大到城防警报系统,还有许多需要放大音频信号的地方都要用到音频功率放大电路,身为电子信息工程专业的一名毕业生我有必要仔细研究一下它的工作原理以及构成,通过细致的研究希望能在今后的工作以及相关类似产品的研究维修方面给我提供经验。
基于小功率放大器的音质效果的改进设计方案

基于小功率放大器的音质效果的改进设计方案一、课题名称:基于小功率语音放大器的音质效果的改进设计二、指导老师:三、设计内容与要求:1、课题概述话音放大器的作用是不失真地放大输入的音频信号。
由于人发出的声音频率在340Hz~3400Hz 之间,声波在传播中会产生反射、折射和干涉等现象,到达话筒的信号比人从声带中发出来的声音要小,同时话筒是一种换能器,它将声能转化为电能,话筒的输出信号一般很小,而输出阻抗很大,则要求对话音进行放大。
由于声音在空气中传播产生谐波失真,谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真,则要在话音放大器中设计滤波器,提高输出信号的高保真性能。
此外,话筒的频率特性、性噪比和灵敏度也直接影响着重现声音的音质。
但是我们现在的语音放大器的输出含有较多的噪音。
那么如何减少噪音和不必要的干扰从而提升放大器的音质效果是一个很有意义的课题。
通过这次毕业设计,学生不仅可以学会如何设计小功率语音放大器,更可以学会如何在此基础上使放大器的性能有所提升。
2、设计内容与要求:1. 设计任务设计并制作有一定输出功率的话音放大电路,并提出其改进方法。
2.技术指标(1)电路采用5V单电源供电;(2)前置放大器由两级放大器构成,其中放大器1的增益为20dB,放大器2的增益为 20dB,第二级放大器增益可调;(3)带通滤波器:通带为300Hz~3.4kHz ;(4)输出额定功率P>0.2W,失真度<10%;负载额定阻抗为8Ω。
四、设计参考书《模拟电子技术》高等教育出版社《电力电子技术》高等教育出版社《数字电子技术》高等教育出版社《电路理论》高等教育出版社《电工基础》高等教育出版社《集成放大电路的设计》高等教育出版社五、内容1、封面2、目录3、内容摘要(200-400字左右,中英文)4、引言5、正文(设计方案比较与选择,设计方案原理、分析、论证,设计结果的说明及特点)6、结束语7、附录(参考文献、图纸、材料清单等)六、设计进程安排第1周:资料准备与借阅,了解课题思路。
基于LM386集成功率放大电路的制作与调试解读

・设计分析基-于:LM386集成功率放大电路的制作与调试黄菊(四川职业技术学院,四川遂宁629000摘要:LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,它具有频响宽、功耗低、更新内链增益可调整、电压适应范围宽,外接元件少和总谐波失真小等牦点,在各种功率放大设备中得到了广泛的应用。
关键词:LM386;集成功放1功率放大器概述功率放大器是将前级送来的信号进行功率放大,以获得足够大的功率输出。
功率管通常是在大信号状态下工作,其工作电压和电流都比较大,并目往往是在接近极限状态下运行。
所以, 在功率放大器中首先应在一定的信号噪声比的情况下有足够的功率输出,其次由于功率管是在大信号下工作,非线性失真问题很突出,对于同一只功率管,输出功率越大,非线性失真越严重。
第三,一台电子设备消耗的电源功率,主要是在功放级,所以效率问题很重要,因此一般低频功放级一般使用乙类和甲乙类放大。
2LM386内部电路半导体集成音频功率放大器的内部电路一般均为OTL或 OCL电路形式的功率放大器。
这类集成攻放不仅有OTL或0C暗频攻放的优点,而且还有体积小、工作电压低、效率高,可靠性能好,应用方便等优点。
现在已被广泛的应用与收音机、电视机、录音机等音响产品中。
集成功放内部电路与一般分立元件功率放大器有区别,通常包括前置放大级、驱动级、功率输出级、偏置级等几部分。
有些还具有一些特殊功能(消除噪声、短路保护等,LM386集成功放的内部电路与通用型集成运放相类似,是一个三级放大电路。
输入级为差分放大电路,使用镜像电流源作为差分放大电路有源负载,可使单端输出电路的增益近似等于双端输出电容的增益。
中间级是本集成功放的主要增益级,为共射放大电路, 恒流源作有源负载,以增大放大倍数并作为驱动级。
输出级是准互补对称功率放大最终能输出较大功率。
并且引入了深度电压串联负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。
3LM386'[1氏压音频功率放大器电路(1LM386是一种低电压通用型集成功率放大器,引脚2为反相输入端,引脚3为同相输入端,引脚5为输出端应外接输出电容后再接负载。
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滨江学院微电子实验基础课程设计题目语音放大器的设计院系电子工程系专业电子科学与技术学生姓名季琛、季煌盛、胡剑飞、姜效楠、何菲二O一五年六月十七日目录摘要 (1)关键词 (1)1 绪论 (2)2 需求分析 (3)2.1 设计任务及要求 (3)2.1.1 设计任务 (3)2.1.2 设计要求 (3)2.2 设计思想 (3)3 设计方案 (3)3.1 方案论证 (3)3.1.1 前置放大电路 (8)3.1.2 功率放大电路 (9)3.2 工作原理 (10)4 电路详细设计 (10)4.1 前置放大电路分析 (10)4.2 功率放大电路分析 (11)5 实验结果 (11)5.1 前置放大实验 (13)5.2 各级单元电路测试结果实验 (14)5.3 总评测试实验 (14)5.4 结果分析 (14)6 结论 (15)6.1 设计成果 (15)6.2 设计特点 (15)6.3 存在问题及改进方法 (15)参考文献 (16)附录B 元器件清单 (18)音频功率放大器摘要这次的模拟电路课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放,比如手机、MP4播放器、笔记本电脑、电视机、音响设备等给我们的生活和学习工作带来了不可替代的方便享受。
我主要采用了两种方法对其进行了分析和设计,一种利用了LM386集成芯片对其进行放大输出,另一种是利用二极管进行偏置的互补对称电路,即分立元件进行设计放大。
期间遇到了不少问题,不过好在在老师的指导,同学的帮助下终于成功调试成功,听到了悦耳的嗡嗡声,设计题目也算比较圆满的完成了。
在设计的过程中,首先对自己的设计思路有个整体的认识,即对音频功率放大器的原理了解,在查阅了很多资料,以及对实验器材有了初步了解以后,利用课本及一些资料上所描述的同相放大电路和甲乙类互补对称功率放大电路的基本知识,通过对两种方法的对比评析确定了下面的课程设计。
本文设计了音频功率放大器,采用了分立元器件制作功率放大器且利用Protel 99SE 软件设计完成原理图。
本系统有匹配对称三极管完成前置放大级和功率放大级最后将音频小信号转变成大信号的功能。
通过对所设计的音频功率放大器进行实验测试,达到了最大输出功率、放大倍数、失真度等技术指标。
具有最大输出功率稳定,工作效率较高,频率响应失真较小,把小信号转变成大信号功能的分立元件功率放大器。
基本达到了任务书的要求。
在社会当中,功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。
一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
关键词音频功率放大器 LM3861绪论1.1引言伴随着科学技术的迅速发展,人们生活水平的不断提高,对音频功率放大器的要求越来越高。
音频是多媒体中的一种重要媒体。
人能够听见的音频信号的频率范围大约是60Hz-20kHz 其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他自然声响是全范围分布的。
如何通过分析仪器让音频功放达到更高的要求是许多人为之努力的永恒的课题,声音经过模拟设备记录或再生,成为模拟音频,再经数字化成数字音频,音频分析就是以数字音频信号为分析对象以数字信号处理的各种理论为分析手段,提取信号在时域,频域内一系列特性的过程。
鉴于音频分析仪价格高、适用范围窄等特点,本文应用了目前流行的基于LabVIEW的虚拟仪器技术软件平台,结合高性能的PCI-6024E数据采集卡来完成各种测试。
1.2音频功率放大器概述音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。
1906年美国的德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。
1927年贝尔实验室发明了负反馈NFB(Negative feedback)技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如“威廉逊”放大器,而1947年威廉逊先生在一篇设计Hi-Fi(High Fidelity)放大器的文章中介绍了一种成功运用负反馈技术,成为了Hi-Fi史上一个重要的里程碑。
60年代由于晶体管的出现,使功率放大器步入了一个更为广阔的天地。
晶体管放大器细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点,各种电路也相应产生,如:“OTL (Output Transformer Less)”无输出放大器、“OCL(Output Capacitor Less)”放大器等。
1.3 本课题的目的功率放大器是机电一体化产品中不可缺少的部分,也是其最基本的部分。
功率放大器发展至今,有许多种类和应用,在工业方面,有数控机床的电机驱动,有应用于新型磁轴承开关,也有在电力电子控制技术种的应用。
在通讯方面,有几百毫瓦的蜂窝电话发射机、有基站几十瓦的功率放大器、也有上千瓦的电视信号发射机。
但所有的功率放大器,其设计所遵循的基本规律几乎是相同的。
而它的设计包含了电子电路技术、模拟控制理论、测试技术以及实现智能化的单片机控制技术等。
因此以电子管音频功率放大器设计制作作为载体。
实现兴趣与理论实践相结合,使整个设计过程不枯燥无味,从而既实现了对功率放大器的理论学习,又进行一次高性能智能型产品设计。
同时,通过实际设计与制作,进一步发挥和巩固四年来所学的知识,在实践中锻炼自己,在锻炼中提高自己专业水平。
2 需求分析2.1 设计任务及要求2.1.1 设计任务采用运算放大集成电路和功率放大集成电路设计音频功率放大器2.1.2 设计要求直流稳压电源供电,多级电压、功率放大,要求:① 3dB通频带:20Hz~20kHz②放大倍数:≥40dB③输入阻抗:≥10kΩ④输出功率:5W / 8Ω负载2.2 设计思想音频功率放大器实际上就是对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。
前置放大主要完成对小信号的放大,使用一个同向放大电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需要的输入。
后一级的主要对音频进行功率放大,使其能够驱动电阻而得到需要的音频。
设计时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。
maxPo=5W ,倍放大倍数:≥40dB,即总放大倍数大于100倍。
2设计方案2、1 第一种设计方案:2、1、1 前端放大器的设计由于话筒提供的信号非常弱,要在音调控制级前加一个前置放大器。
考虑到设计电路对频率响应及零输入时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放大器ua741。
前置放大电路是由ua741放大器组成的一级放大电路,放大倍数,即1+R2/R1,取R2=100KΩ电位器,R1=2KΩ,所用电源Vcc=+12V,Vee=-12V。
经过前级运放的放大,放大倍数由R2可调。
2、1、2 功率放大器的设计由于实验室实验仪器的限制及要求,我们的第一种方案选用了LM386型单片集成功率放大电路,其主要特点是:上升随率高、瞬态互调失真小;输出功率比较大;外围电路简单,使用方便;体积小;内含各种保护电路,工作安全可靠。
我们选择功率运放电路的增益为200,即把LM386的运放调节电路两端短路。
由 Av=Ui0U =200所以 U0=8V进而得出 P0=RL U02=Ω864V =8W > 5W。
其中C1=220uf ,C2=0.1uf ,C3=10uf ,C4=0.1uf ,R3=4.7K Ω,RL=8Ω. Av=Ui0U 实验用电路图f ,C2=0.1uf ,C3=10uf ,C4=0.1uf,R1=2K Ω,R2=100K Ω,R3=4.7K Ω,RL=8Ω.2、2 第二种设计方案:2、2、1 前端放大器的设置在前端放大器设计中设计方案与设计一相同,即由ua741放大器组成的一级放大电路,不过将放大倍数设置为40,即1+R2/R1=40,取R2=390K Ω,R1=10K Ω,所用电源Vcc=+12V ,Vee=-12V 。
经过前级运放的放大,由Av ’=0Ui Ui =mv10Ui =40,可以得到Ui=400mv 。
于是我们得到了下一级功率放大电路的输入电压。
2、2、2 功率放大器的设计这一部分的功率放大电路选用了分立元器件组成的功率放大器,其结构就是集成功率放大器的的内部结构,其特点就是对于电路结构了解的清晰明了,更好的掌握电路。
缺点就是复杂,难理解,使用起来非常不方便,而且容易损坏器件。
由前级放大得到的电路得到了输入电压Ui=400mv ,然后输入功率放大器,其中的T1又对信号的电压进行放大,T1选择3DG6三极管,它的放大倍数10~30,可以得到电压U0:4v~12v ,由P0=RLU02得到P0:2w~18w 符合P0>2w 的要求。
2、2、3 实验用电路图其中参数:R1=10K Ω,R2=390K Ω,R3=1K Ω,R4=10K Ω,R5=10K Ω,R6=47K Ω,RL= 8Ω,C1=14.7uf ,C2=100uf ,T1选择3DG6,T2选择3DG6,T3选择3DG21,D1选择2CP10,D2选择2 CP10。
3、1设计方案的选择3、1、1第一种方案的评述通过对两种方案的比较我们可以看出,第一种方案无疑是比较好的方案,我们可以从这几个方面来作为依据选择第一种方案。
按照第一种方案我们可以达到课程设计所要达到的要求,结果比较准确,受外界干扰较小, 而且第一种方案的实现非常的简单,电路容易理解,实验容易进行,能够尽少的减小实验的成本,而且这种方案的主要器件有自我保护的措施,能够更好的保护实验器件,减少不必要的损失。
3、1、2第二种方案的评述第二种方案在某些情况下也可以达到实验要求,但是有其不可避免的缺点以及不合理性,下面对其作出评析:○1对于三极管T1来说,它的放大倍数是不确定的,这就导致了输出功率的不确定,直接导致了第二种方案有可能不能够满足课程设计的要求。
从第二种方案的设计我们可以得到:由前级放大得到的电路得到了输入电压Ui=400mv ,然后输入功率放大器,其中的T1又对信号的电压进行放大,T1是3DG6三极管,它的放大倍数为10~30倍,可以得到电压U0:4v~12v ,由P0=RLU02得到P0:2w~18w 符合P0>2w 的要求。
功率P0的范围是2W~18W最大不失真输出的功率:P0,max=21*RL Ucc 2=8*2122=9W 通过第二种方案得到的功率的范围是不符合最大不失真输出功率的要求的,而且通过对第二种方案的电路图的分析我们可以看出,第二种方案的电路图比较复杂,连接比较困难,理解也是比较困难的,所以这种方案在最终确定的时候是要被舍弃的。