分立元件功放电路OTL
9012、9013otl分立元件功放电路图

9012、9013 OTL分立元件功放电路图
9012、9013 OTL分立元件功放电路图
Q1是激励放大管,它给功率放大输出级以足够的推动信号;R1、RP2是Q1的偏置电阻;R3、D1、RP3串联在Q1集电极电路上,为Q3提供偏置,使其静态时处于微导通状态,以消除交越失真;C3为消振电容,用于消除电路可能产生的自激;Q2、Q3是互补对称推挽功率放大管,组成功率放大输出级;C2、R4组成“自举电路”,R4为限流电阻。
电路调试
接上3-6V直流电源,调节RP2,使Q2、Q3中点电压为1/2电源电压;调节RP3,使功放输出级静态电流为5-8mA;反复调节RP2、RP3使其两个参数均达到上述值。
1、OTL功放电路

1).OTL电路原理
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。
(1)OTL电路的主要特点:1)采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;2)输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地;3)具有恒压输出特性,允许扬声器阻抗在4 Ω,8 Ω,16 Ω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V2 cc /(8R L)。
4)输出端的耦合电容对频响也有一定影响.
(2)(2)OTL电路结构:
1)V1和V2配对,一只为NPN型,另一只为PNP型。
2)输出端中点电位为电源电压的一半,V o=V cc/2。
3)功放输出与负载(扬声器)之间采用大电容耦合。
(3)OTL电路原理:
1)在输入信号正半周时,V1导通,电流自V cc经V1为电容C充电,经过负载电阻RL到地,在RL上产生正半周的输出电压。
2)在输入信号的负半周时,V2导通,电容C通过V2和RL放电,在RL上产生负半周的输出电压。
只要电容C的容量足够大,可将其视为一个恒压源,无论信号如何,电容C上的电压几乎保持不变。
2).典型OTL功放电路。
详解分立元器件OTL功率放大器电路

详解分立元器件OTL功率放大器电路图2-46所示是分立元器件构成的OTL功率放大器。
OTL功率放大器采用互补推挽输出级电路。
OTL功率放大器种类较多,这里以OTL音频功率放大器为例,详细介绍这种放大器的工作原理。
图2-46 分立元器件构成的OTL 功率放大器电路中,VT1构成推动级放大器;VT2和VT3构成互补推挽输出式放大器,VT2是NPN型三极管,VT3是PNP型三极管。
直流电路分析电路中,推动级与功放输出级之间采用直接耦合电路,所以两级放大器之间的直流电路相互影响。
这一放大器的直流电路比较复杂,分成以下几个部分分析。
1.电路启动分析接通直流工作电源瞬间,+V经R2和R3给VT2基极提供偏置电压,使VT2发射极有直流电压,这一电压经R4和R1分压后加到VT1基极,给VT1提供静态直流偏置电压,VT1导通。
VT1导通后,其集电极(C点)电压下降,也就是VT3基极电压下降,当放大器输出端A点电压大于C点电压时,VT3也处于导通状态,这样电路中的3只三极管均进入导通状态,电路完成启动过程。
2.静态电路分析接通直流电源瞬间,很快放大器进入稳定的静态,此时A点电压等于直流电源电压+V的一半,如果+V等于12V,放大器输出端(A点)的直流电压等于6V。
这是OTL功率放大器的一大特征,了解和记住这一点对检修OTL功率放大器很有用,如果测量A点电压不等于+V的一半,说明OTL功率放大器已经出现故障。
3.VT2和VT3直流电压供电电路分析对直流电流而言,VT2和VT3是串联的,所以只有+V的一半加到了每只三极管的集电极与发射极之间,而不是+V的全部。
功率放大器中,电路的直流工作电压大小直接关系到放大器的输出功率大小,+V愈大放大器的输出功率愈大。
所以,对于OTL功率放大器而言,由于每只三极管的有效工作电压只有+V的一半,要求有更大的直流工作电压+V才能有较大的输出功率,这是OTL功率放大器电路的一个不足之处。
分立元器件复合互补推挽式OTL功率

分立元器件复合互补推挽式OTL功率
分立元器件复合互补推挽式OTL功率
分立元器件复合互补推挽式OTL功率放大器电路分析图18-10所示是分立元器件构成的OTL功率放大器。
通过对这一分立
元器件电路的介绍可以使读者掌握OTL功率放大器的工作原理。
电路中,VT1构成推动级放大器。
VT5四只三极管构成复合互补推挽
式输出级。
其中VT2和VT3组成一个复合管,等效成一只NPN型三极管:
VT4和VT5构成一只PNP型三极管。
为了方便电路分析,可以用等效极性
的三极管进行电路分析。
VT2和VT4采用小功率不同极性的三极管,VT3和VT5采用同极性大
功率三极管。
电路启动过程分析。
接通直流工作电源瞬间,+V经R2和R3给VT2基极
提供偏置电压,使VT2导通,其发射极直流电压加到VT3基极,VT3导通,
其发射极输出电压经R9、RP1和Rl分压后加到VT1基极,给VT1提供静态
直流偏置电压,VT1导通。
BYV26-C号
VT1导通后,其集电极电压下降,也就是VT4基极电压下降,使VT4
也处于导通状态,VT5导通,这样电路中的5只三极管均进入导通状态,
电路完成启动过程。
电子技术课程设计----OTL功率放大器

电子技术课程设计----OTL功率放大器课程设计报告课程名称:电子技术课程设计设计题目:OTL功率放大器课程设计摘要功率放大器的作用是给音响放大器的负载RL(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。
功率放大器的常见电路形式有OTL电路和OCL电路。
有用继承运算放大器和晶体管组成的功率放大器,也有专集成电路功率放大器。
本文设计的是一个OTL 功率放大器,该放大器采用TDA2030音频放大器芯片,TDA2030音频放大器电路是最常用到的音频功率放大电路,TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A。
其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。
采用正输出单电源供电。
文中介绍了该放大器和运用LM317三端可调正稳压器集成电路组成的可调稳压电源的具体设计。
其次本次实物产品采用PCB印制电路板制作(单面板)使其性能良好满足1课程设计设计要求和外表美观。
关键词:LM317三端可调正稳压器集成单电源供电电路;OTL功率放大电路;TDA2030音频放大器;交越失真;无输出耦合电容;输出功率;反馈网络;三端可调集成稳压电路;PCB单面板。
2课程设计目录设计要求........................................................................................................................ (1)1、方案论证与对比 (1)1.1、总体方案设计........................................................................................................................ . (1)1.2方案一........................................................................................................................ . (2)1.2 方案二........................................................................................................................ (3)1.3 两种方案的对比........................................................................................................................ .. 42、电源部分的设计 (5)2.1总体方案设计........................................................................................................................ . (5)2.2方案论证与对比........................................................................................................................ (5)2.2.1方案一........................................................................................................................ . (5)2.2.2方案二........................................................................................................................ . (6)2.2.3两种方案的对比........................................................................................................................ (7)3.单元电路设计及元器件选择和电路参数计算 (8)3.1 单元电路设计与原理说明 (8)3.2 电路参数计算........................................................................................................................ (9)3.3功率的计算........................................................................................................................ .. (9)3.4电源部分........................................................................................................................ . (10)4.2 绘制电路原理图.........................................................................................................................114.3 对实物电路进行调试并记录数据 (11)4.3.1电路调整与测试........................................................................................................................ . (11)4.3.2通电观察........................................................................................................................ . (14)4.3.3 OTL功放部分的检测.........................................................................................................................154.4 数据分析及误差分析 (15)5. 设计体会与总结 (15)6、元器件及仪器设备明细表 (16)7、参考文献........................................................................................................................ . (17)8 致谢........................................................................................................................ (18)9 附录........................................................................................................................ .. (18)附录A 相关电路图.........................................................................................................................18附录B:相关芯片资料 (20)3OTL功率放大器设计设计要求1. 额定输出功率P0>=10W2. 负载阻抗RL=8欧3. 采用全部或部分分立元件电路设计一种OTL音频功率放大器。
OCL和OTL功放电路分析与测试

2 VCCU o 2 VCC 2 PE 11.5W RL RL
1 P ( PE Pom ) 1.25W V1 2 (2) U( BR)CEO 2VCC 24V
PCM 0.2Pom 1.8W V I CM CC 1.5 A RL
音频功率放大器的设计与制作 二、功放电路的主要技术指标
⒈ 输出功率 1 Po U o I o 2 其中 U o 和 I o分别为输出电压和电流幅度 ⒉ 效率
Po PE
其中Po为输出功率,PE为直流电源提供的功率
PE P O P C
1 PC 2
0
iC uCE dt 称为集电极耗散功率
音频功率放大器的设计与制作
3. 交越失真的产生与消除
u I (t )
0.7V 0.7V
A
t
B
uO (t )
当 0.7V uI (t ) 0.7V
t
V1和V2均截止,形成交越失真
解决方法:给A、B两点设置1.4V直流偏置电压,使放大器直流时恰好导 通。 此时,乙类功放变成甲乙类功放。
音频功率放大器的设计与制作 三、功放电路工作状态的选择
⒈ 工作状态分类
Q Q
VCC VCC
甲类 导通角 360
静态功耗大,失真小
乙类 导通角 180
静态功耗为0,存在失真
音频功率放大器的设计与制作
甲类
iC
I CQ
t
乙类
360 导通角 集电极效率 C 50% 理想值
1.互补对称功放电路基本概念 (1) 电路构成及工作原理
OTL功率放大器课程设计报告

课程设计任务书内容摘要音频功率放大器电路是音响系统中不可缺少的重要部分,其主要任务是将音频信号放大到足以推动外接负载,如扬声器、音响等。
功率放大器的主要要求是获得不失真或较小失真的输出功率,讨论的主要指标是输出功率、电源提供的功率。
性能优良的集成功率放大器给电子电路功放级的调试带来了极大的方便。
OTL 功率放大器,它具有非线性失真小,频率响应宽,电路性能指标较高等优点,也是目前OTL电路在各种高保真放大器应用电路中较为广泛采用的电路之一。
本设计所用的集成电路功率放大器主要有TDA2030a构成,TDA2030a是一块性能十分优良的功率发大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,内部设有过热保护,外围电路简单,可以做OTL使用,也可做OCL使用。
关键字: OTL功放、OCL功放目录课程设计任务书----------------------------------------------2内容摘要----------------------------------------------------------------3一、设计任务和要求-------------------------------------------------5二、总体方案设计-----------------------------------------------------52.1电路设计方案-----------------------------------------------------5 2.11 集成功率放大器的选择------------------------5 2.12 TDA2030A简介---------------------------------5 2.13 TDA2030A集成功放的典型应用-------------------6 2.14 单电源供电音频功率放大器---------------------72.2电路图-----------------------------------------8三、电路仿真---------------------------------------83.1电路仿真测试-----------------------------------83.2器件选择---------------------------------------9四、电路的安装与调试------------------------------94.1 电路板的焊接与安装----------------------------94.2 电路板的测试---------------------------------10五、总结-----------------------------------------10六、参考文献-------------------------------------11一、设计任务和要求1、采用全部或部分分立元件电路设计一种音频功率放大器。
OTL音频功率放大电路(模电课程设计报告)

课程设计报告设计题目:OTL功率放大器系别:专业:班级:学生姓名:2010年12月24日课程设计任务书摘要本报告包括两个内容。
第一部分,设计并实现OTL功率放大器,功率放大器的作用是给音响放大器的负载RL(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。
功率放大器的常见电路形式有OTL电路和OCL电路。
有用继承运算放大器和晶体管组成的功率放大器,也有专集成电路功率放大器。
本文设计的是一个OTL 功率放大器,该放大器采用TDA2030音频放大器芯片,TDA2030音频放大器电路是最常用到的音频功率放大电路,TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A,其内部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠,采用正输出单电源供电。
其次本次实物产品采用PCB印制电路板制作(单面板)使其性能良好满足设计要求和外表美观。
第二部分,用multisim 软件对OTL功率放大器进行仿真实现。
根据实例电路图和已经给定的原件参数,使用multisim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:OTL功率放大电路;multisim软件仿真;TDA2030音频放大器;交越失真;无输出耦合电容;输出功率;反馈网络;PCB单面板。
目录一、设计要求二、设计总体方案2.1设计思路2.2 OTL功放各级的作用和电路结构特征2.3简要原理分析2.4用集成运算放大器放大信号的主要优点三、选择器件及参数计算3.1功率放大器芯片TDA2030介绍3.2参数计算3.2.1参数计算3.2.2功率的计算四、用multisim仿真OTC功率放大器五、实物电路安装调试及使用5.1电路调整与测试5.2通电观察六、设计体会与总结七、参考文献OTL功率放大器设计一、设计要求任务了与要求:1、采用全部或部分分立元件电路设计一种OTL音频功率放大器;2、额定输出功率Po≥10W;3、负载阻抗R L=8Ω;4、失真度γ≤3%。
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OTL功放电路,耦合元件
一、功率放大器电路基本特点:
互补对称式OTL功率放大器基β本电路如图所示:
C1为信号输入耦合元件,需注意极性应和实际电路中的电位状态保持一致。
R1和R2组成BG1的偏置电路,为BG1提供静态工作点,同时也在整个电路中起到直流负反馈作用。
要求通过R1的电流大于BG1的基极电流至少5倍,按照β为100,Ic1为2mA计算,R1就不大于6k,故给定为5.1k,C1也相应给定为22uf,它对20Hz信号的阻抗为362Ω;R2根据电源采用的具体电压确定,约为R1(E/1-0.6)/0.6,按照32V电压值,即5.1×(32÷0.6-0.6) ÷0.6≈130,就取120K,确切的值通过实际调试使BG1集电结电压为15.4V来得到。
C2与R3构成自举电路,要:
R3×C2>1/10,(R3+R4)×IC1=E/2-1.2
因R4是B G1的交流负载电阻,应尽可能取大一点,R3一般取在1k之内。
按照32V的电压值和IC1为2mA计算,R3和R4之和为7.2k,实际将R3给为820Ω,R4给为6.8k,IC1则为1.94mA;C2因此可取为220u。
R5和D是BG2和BG3互补管的偏置电路元件,给BG2、BG3共同提供一个适当静态工作点,在能够消除交越失真情况下尽量取小值,根据实验结果一般取3mA-4mA;改变R5的阻值可使BG2、BG3的基极间的电压降改变,而实现其对静态工作的调整。
与R5串联的D是为了补偿BG2、BG3发射结门坎电压随温度发生的变化,最好采用两只二极管串联起来补偿互补管门坎电压随温度发生的变化,使互补管静态工作点稳定。
并联在BG2和BG3基极间的C4,可使动态工作时的△UAB减小,一般取47u。
C3是防止BG1产生高频自激的交流负反馈电容,一般取为47P —200P。
BG1起放大作用,在该电路中被称为激励级,要求:Buceo>E, Iceo≤IC1/400=5uA、β=100~200,所以应选用小功率低噪声管。
BG2和BG3是电流互补放大级,分别与BG4和BG5构成复合管对输出电流进行放大,要求:Buceo>E, Iceo≤IC2/100=30uA、β=100~200。
在BG4、BG5使用普通大功率三极管而不是内部已经做成复合式大功率三极管的情况下,BG2与BG3需要提供给后级大功率三极管超过100mA的峰值驱动电流,因此就使用中功率三级管。
BG4和BG5是负责放大输出电流的大功率管,静态工作电流可取在10mA~30mA,要求Buceo>E, Iceo≤IC4/100=0.2mA、β=50~100。
BG4和BG5的最大极限电流Imax应该比输出电流最大幅值大1倍,方能保证输出电流最大幅值时β>10。
R6和R7分别是BG4和BG5静态工作点调整分流电阻,动态工作时的分流作用可以忽略不计。
在Ube4和Ube5都等于0.6V标准参数时,由互补电流放大级的静态工作电流取在3mA~4mA,可计算出R6和R7应取为220Ω。
实际上,大功率三级管Ube可能相差较大BG4和BG5的Ube通过实测进行配对使用,借助自举电路工作的半边复合管的总电流放大率就比不借助自举电路工作的另半边复合管要小。
R8和R9分别是防止BG4和BG5过流的限流电阻,一般取在0.2Ω~0.5Ω之间。
将用200mm长,直径0.08漆包线两端分别焊在1K 以上电阻两端,把对折起来的漆包线绕在电阻上即可。
相当于熔断保险管的作用,属于最简单的非智能式限流烧断保护方式。
C5和C6是信号输出电容,用一只小容量电容和一只大容量电容并联起来使用,可消除大容量电容内部具有的较大电感对高频信号的阻碍。
注意它实际上是起到中点浮动电源的作用。
所以电容量不是按照对通拼带下端交流信号的阻抗应为多大来计算,而是按照输出功率需要消耗多少能量来计算。
在中点浮动电源电压随着输出电流进行波动而导致输出信号截波时,就会产生严重消波失真。
根据电容存储的能量与电压平方成正比的关系,中点浮动电源的输出电容,容量应是总电源上储能电容量的4倍。
C9和R10是交流负反馈网路,与R2和R1共同构成电压并联负反馈,R2与R2构成的直流负反馈可使总的电压放大倍率约等于R2除以1.2K(等于R1与BG1的发射极动态电阻并联),按照图1设计参数约为100倍,加入R10和C9交流负反馈网路后,总的电压放大倍率约等于R2与R10并联电阻除以1.2K,约为18倍。
实践证明,采用这种方式工作的并联电压负反馈表现效果很不良好。