语音放大电路设计精编版

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语音信号放大器设计

语音信号放大器设计

语音信号放大器设计
1. 原理图
一、麦克风放大电路:U1A、R1-R4、C1、C2、MK1
1. R2、C2的作用是什么?
2、设置电路元件参数,使得电路的放大倍数为6倍。

二、带通滤波电路:R5-R12,C3-C6,U1B,U2A
设计参数,使得带通滤波电路的通频带为300-3.4KHz。

并进行软件仿真,给出软件仿真效果。

三、功放电路:U3
1.分析功放芯片LM386的各个引脚功能。

2.C10、R13的作用是什么?
3.R14、C12的作用是什么?
4.C11有什么作用?
四、用DXP2004软件设计电路原理图和PCB电路图。

电阻封装为AXIAL0.4,电解电容:RB.1/.2,磁片电容:RAD0.1,集成块统一用DIP8。

麦克风和喇叭用PIN2。

注:作业上交用电子稿。

包含word文档(回答上边的问题),原理图文件,PCB 电路板文件各一个。

用各自的姓名学号为文件名。

语音放大电路设计

语音放大电路设计

内容摘要本文介绍了一种语音放大电路,它由前置放大器、带通滤波器和功率放大器组成,能对300——3000Hz的语音信号进行放大,降低外来噪声。

并用Multisim 进行仿真实验,以期达到所要求的效果。

关键字:前置放大器带通滤波器功率放大器目录一、设计目的 (1)二、设计题目及分析 (1)三、概要设计 (1)四、详细设计 (1)五、测试分析 (6)六、附录 (7)一、设计目的在电子电路中,输入语音信号往往混杂着噪声和其他不同频率成分的干扰,因此我们设计该电路,使其尽可能减小噪声,滤除300——3000Hz以为的频率成分,同时,尽可能地放大有用信号,从而得到清晰的语音信号,并将它通过扬声器输出。

二、设计题目及分析此语音放大器由三部分组成,原理框图如图2-1。

图2-1 语音放大器原理框图其中,各级要求如下。

①前置放大器的输入信号≤5mV,输入阻抗为10KΩ,可用元件741运算放大器。

②带通滤波器3dB带通范围:300——3000Hz。

③功率放大器输出功率Po≥0.5W,输出阻抗Ro=4Ω,输出功率连续可调,可用元件LM386功率放大器。

④电源电压为±12V。

三、概要设计(1)假设带通滤波器通带增益为0dB,且功率放大器采用LM386的20倍接法,若要提供足够的功率(扬声器8Ω,输出功率≥0.5W),则可设功率放大器的输入信号有效值为100mV,此时8Ω的扬声器获得功率为0.5W,故在此前置放大器级,假设输入信号为5mV,至少需要对其放大30倍。

在此前置放大器放大倍数选为50倍,若采用运算放大器的反向组态,则反馈电阻采用500KΩ的电阻,此时输入阻抗为10KΩ。

(2)带通滤波器可由低通滤波器和高通滤波器串联组成。

其中,低通滤波器截止频率为3KHz,高通滤波器截止频率为300Hz。

为了确保通带增益为0dB,此处高通滤波器和低通滤波器均采用有源滤波器,由于运放数量的限制,此电路中仅使用二阶滤波器,相对于一阶滤波器,它能较快的收敛,滤波器设计可由Filter Solution软件辅助完成。

[优秀毕业设计]语音放大电路的设计

[优秀毕业设计]语音放大电路的设计
放大器产品的发展主要特点如下:(1)新工艺、新技术的发展;(2)放大器类 产品在电子系统中的作用越来越重要,不可替代,高精度的放大调条理电路很难 集成在处理芯片中;(3)“定制化”需求是放大器的种类不断增加的主要推动力 之一。工艺方面, BiCom3 是 TI 针对高速度模拟产品而开创的工艺,其高电压 版本 BiCom3HV 为 36V Bipolar SiGe 工艺,兼顾速度的同时也可实现高电压的应 用;HPA07 工艺主要应用于高精度模拟类产品,应用这一工艺的器件具有高精度, 小封装,高 SNR 等特点,相似的 HPA07HV 可兼容 36V 应用;除了以上具有代表性 的工艺外,TI 还有 LBC 工艺,主要特点是高电压大功率;A035 工艺主要应用是
毕业设计说明书
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¡ PCB 上增益设置电阻的布线有关。在 100MHz 时具有 0.1dB 增益匹配和 0.1
相位匹配,这种通道至通道匹配消除了需要匹配两个独立通道的难题。
视特定设计目标的不同,工程师们面临着很多难题,其中常常包括同时要求
提高性能、降低功耗和让产品快速上市。就每个应用甚至每个设计而言,设计师
附录 A 语音放大电路的元件清单 ................................ 42 附录 B 集成运算放大器 LM324 的管脚图及基本参数.................. 42
毕业设计说明书
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1 绪论
1.1 课题背景及目的
在日常生活和工作中,经常会遇到这样一些问题:如在检修各种机器设备时, 常常需要能依据故障设备的异常声响来寻找故障,这种异常声响的频谱覆盖面往 往很广,需要高亮度的声音以传达消息,例如校园广播,大型会议等,而仅仅凭 人们自己的喉咙是无法实现的,因而要用到信号放大器。声音信号频率低,在放 大的过程中极易受到外界的干扰,又如:在打电话时,有时往往因声音太大或干 扰太大而难以听清对方讲的话,于是需要一种既能放大语音信号又能降低外来噪 声的仪器……诸如以上原因,具有类似功能的实用电路实际上就是一个能识别不 同频率范围的小信号放大系统。所以本课题要求采用集成运算放大器完成语音放 大电路。有利于培养我的技开发能力和创新精神,并有一定的实用意义。

直流电源和语音放大器的设计最终版

直流电源和语音放大器的设计最终版

模拟集成电路实验——语音放大器的设计09251002 陈清霞09211050 谌亚语音放大器的设计一、实验目的(1)掌握集成稳压电源的实验方法。

(2)掌握用变压器、整流二极管、滤波电容和集成稳压器来设计直流稳压电源。

(3)掌握直流稳压电源的主要性能参数及测试方法。

(4)进一步培养工艺素质和提高基本技能。

二、实验原理语音放大电路由“输入电路”、“前置放大器”、“有源带通滤波器”、“功率放大器”、“扬声器”几部分构成。

声器语音放大器的组成原理框图三、设计任务及要求1)性能指标(1)前置放大器输入信号:Uid≤5mV输入阻抗:Ri=100kΩ(2)有源带通滤波器带通频率范围:300Hz~3kHz增益:Au≥1(3)功率放大器最大不失真输出功率:Pom≥5W负载阻抗:RL=8Ω电源电压:+12V,-12V频率响应:40Hz-10KHz(4)输出功率连续可调直流输出电压:≤50mV(输出开路时)静态电源电流:≤100mA(输出短路时)2)要求(1)确定方案实现题目要求的电路方案有多种,根据个人的条件和具体情况确定其中的一种。

可采用中小规模集成电路或分立器件。

(2)电路设计设计单元电路,进行设计方案比较。

画出各单元电路图和整体电路图,计算元件参数。

(3)焊接调试焊接单元电路,检查无误后通电调试。

各单元电路指标达到设计要求后,进行系统联调。

四、实验原理与参考电路1)集成直流稳压电源因为在第一份报告中已经详细阐述了它的原理和仿真,在语音放大器的设计中用的就是先前焊好的±12V电源,在这里就不具体细说了。

2)前置放大电路在测量用的放大电路中,一般传感器送来的直流或低频信号,经放大后多用单端方式传输。

典型情况下,音频信号的最大幅度可能仅有若干毫伏,共模噪声可能高达几伏。

所以放大器输入漂移和噪声等因素对于总的精度致关重要,放大器本身的共模抑制比特性也相当重要。

因此前置放大电路应该是一个高输入阻抗,高共模抑制比、低漂移的小信号放大电路。

语音放大电路课程设计pdf

语音放大电路课程设计pdf

语音放大电路课程设计pdf一、课程目标知识目标:1. 让学生理解并掌握语音放大电路的基本原理,包括放大器的类型、功能及工作原理。

2. 使学生掌握语音信号的特性,了解语音信号在电路中的处理过程。

3. 引导学生了解并运用相关的电子元器件,如电阻、电容、二极管、晶体管等,搭建语音放大电路。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识,设计并搭建简单的语音放大电路。

2. 提高学生实际操作能力,能正确使用仪器、仪表进行电路测试和调试。

3. 培养学生分析和解决问题的能力,通过观察、实验等方法,找出电路中可能存在的问题并解决。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对电子技术的兴趣,培养其创新意识和实践能力。

2. 培养学生的团队合作精神,学会与他人共同探讨、解决问题。

3. 培养学生严谨、求实的科学态度,养成认真观察、细心操作的良好习惯。

课程性质:本课程为电子技术实践课程,注重理论与实践相结合,提高学生的动手能力和实际操作技能。

学生特点:学生处于高中阶段,具有一定的物理、数学基础,对电子技术有一定的好奇心,但实践经验不足。

教学要求:结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探索、实践,提高其分析问题和解决问题的能力。

在教学过程中,关注学生的个体差异,提供个性化指导,确保每位学生都能达到课程目标。

通过课程学习,使学生能够独立设计并搭建简单的语音放大电路,为后续深入学习电子技术打下基础。

二、教学内容1. 语音放大电路基本原理- 放大器的类型及其工作原理- 语音信号的特性及其在电路中的处理过程2. 电子元器件及其应用- 电阻、电容、二极管、晶体管等元器件的作用及使用方法- 元器件在语音放大电路中的应用3. 语音放大电路设计与搭建- 电路设计原理和方法- 搭建简单的语音放大电路- 电路测试与调试4. 教学内容安排与进度- 第一章:语音放大电路基本原理(1课时)- 第二章:电子元器件及其应用(2课时)- 第三章:语音放大电路设计与搭建(4课时)5. 教材章节及内容- 教材第四章:放大器原理- 教材第五章:模拟电路设计- 教材第六章:电子元器件及其应用教学内容确保科学性和系统性,以教材为依据,结合课程目标,注重理论与实践相结合。

语音放大电路设计

语音放大电路设计

一、语音放大电路的设计通常语音信号非常微弱,需要经过放大、滤波、功率放大后驱动扬声器; 要求:(1) 采用集成运算放大器LM324和集成功放LM386N-4设计一个语音放大电路;假设语音信号的为一正弦波信号,峰峰值为5mV,频率范围为100Hz~1KHz,电路总体原理图如下所示;具体设计方案可以参照以下电路:图4 语音放大电路 前置放大电路:采用同相比例放大器,放大倍数为:A V =1+100KΩ10KΩ=11带通滤波电路为:带通滤波器A1的放大倍数计算:A vf1=1+27KΩ100KΩ=1.27A vf2=1+27KΩ100KΩ=1.27则带通滤波器的放大倍数为:A V=A vf1∗Avf2=1.272=1.6129采用低通和高通二阶有源巴特沃斯滤波器器串联连接,按照设计要求低通滤波器截止频率为1KHz,高通滤波器截止频率大于100Hz:f high=12πRC=12π15K∗0.1μ=106Hzf low=12πRC=12π15K∗0.01μ=1061Hz功率放大电路:是一个三级放大电路:第一级为差分放大电路;第二级为共射放大电路;第三级为准互补输出级功放电路;外接元件最少的用法:静态时输出电容上电压为V CC2⁄,最大不失真输出电压的峰-峰值为电压V CC,最大输出P=(CC√2)2R L=V CC2R L=(1)仔细分析以上电路,弄清电路构成,指出前置放大器的增益为多少dB 通带滤波器的增益为多少dB前级放大器的增益为21dB,带通滤波器的增益为(2)参照以上电路,焊接电路并进行调试;a、将输入信号的峰峰值固定在5mV,分别在频率为100Hz和1KHz的条件下测试前置放大的输出和通带滤波器的输出电压值,计算其增益,将计算结果同上面分析的理论值进行比较;经过实际测量,前级放大器的实际增益约为20dB,带通滤波器的增益约为0dB;b、能过改变10K殴的可调电阻,得到不同的输出,在波形不失真的条件下,测试集成功放LM386在如图接法时的增益;调节电位器,可得功放的实际增益约为25dB;c、将与LM386的工作电源引脚即6引脚相连的10uF电容断开,观察对波形的影响,其作用是什么d、与6脚相连的10uF电容断开,会影响输出波形的质量,该电容的作用为对电源进行滤波,消除电源电压不稳定等造成的干扰;e、扬声器前面1000uF电容的作用是什么f、1000uF电容的作用是隔直通交,避免有直流分量流入扬声器而造成干扰;注意:1片LM324芯片有含有四个运放;集成功放采用LM386N-4;。

一语言放大电路设计

一语言放大电路设计

实验一语言放大电路设计一、设计任务与要求1、任务设计并制作一个由集成运算放大器组成的语言放大电路。

该放大电路的原理框图如图一所示。

图一语音放大电路原理框图在图一中,各基本单元电路的设计条件分别为:前置放大器输入信号: v id≤10mV输入阻抗: R i≥100kΩ共模抑制比: K CMR≥60dB有源带通滤波器带通频率范围: 300Hz~3kHz功率放大器最大不失真输出功率: P om≥5W负载阻抗: R L=4Ω电源电压: +5V,+12V2、要求(1)根据设计要求和已知条件,确定前置放大电路,有源带通滤波电路,功率放大电路的方案,计算和选取单元电路的元件参数。

(2)前置放大电路的组装与调试。

测量前置放大电路的差模电压增益A vd1,共模电压增益A vc1,共模抑制比K CMR1,带宽BW1,输入电阻R i等各项技术指标,并与设计要求值进行比较。

(3)有源带通滤波电路的组装与调试测量有源带通滤波电路的差模电压增益A vd2,带宽BW2,并与设计要求值进行比较。

(4)功率放大电路的组装与调试测量功率放大电路的最大不失真输出功率P om、电源供给功率P V、输出效率η、直流输出电压、静态电源电流等技术指标。

(5)整体电路的联调与试听。

二、设计原理与参考电路1、前置放大电路前置放大电路亦为测量用小信号放大电路。

在测量用的放大电路中,一般传感器送来的直流或低频信号,经放大后多用单端方式传输,在典型情况下,有用信号的最大幅度可能仅有若干毫伏,而共模噪声可能高到几伏,故放大器输入漂移和噪声等因素对于总的精度至关重要,放大器本身的共模抑制特性也是同等重要的问题。

因此前置放大电路应该是一个高输入阻抗,高共模抑制比、低漂移的小信号放大电路。

参考电路如图三或图四所示。

差分放大电路是模拟集成电路中最基本的单元电路。

它除了对差模信号具有一定的放大能力之外,更重要的是能够减小放大器的零点漂移,抑制共模信号。

1、单运放差分放大电路(1)电路工作原理单运放差分放大电路如图二所示。

语音放大器电路设计

语音放大器电路设计

8W的语音放大器电路设计专业:电气工程及其自动化班级:班姓名:学号:指导老师:摘要设计一个对弱的语音信号具有放大能力的放大器电路,其规格如下:1)输入信号源为话筒舒服,幅度大小为0~5mV.2)最大输出公里为8W。

3)负载阻抗为8Ω4)频带宽度 BW=80~6000Hz。

5)非线性失真系≤3%(在BW内满功率下)。

6)设计具有音调控制功能。

在1KHz为0dB;在100HZHE 10kHz处又±12dB 的调节范围。

通过多级放大的方法进行设计和对各级的放大倍数调整,从而得到一个可以消除噪声影响的语音放大系统,要求效率高,对原声的失真程度小,输出的功率大。

语音放大器可以把一些弱小的声音信号进行放大,达到能够清晰辨认其内容。

关键词:多级放大,失真程度,噪声影响。

目录一、语音放大器的方案设计...................4 二、单元电路的设计.............................5 2.1——前置放大级的.. (5)2.2——音调控制器设计设计.....................................6 2.2.1——低频工作时原件参数计算...........................7 2.2.1.1——低频提升.......................................9 2.2.1.2——低频衰减.......................................10 2.2.2——高频工作时的原件计算.............................11 2.2.2.1——高频提升.......................................13 2.2.2.2——高频衰减.......................................14 2.3——功率输出级的设计...................................14 2.3.1—确定电源电压 (16)2.3.2——功率输出级的设计 (16)2.3.2.1——输出晶体管的选择...............................16 2.3.2.2——复合管的选择...................................17 2.3.2.3——电阻17R `R12的估算.............................17 2.3.2.4——确定偏置电路...................................17 2.3.2.5——反馈电阻 1314R R 、的决定 (18)三、语音放大器设计电路的总电路图 (19)四、 设计结论 (20)参考文献................................................20 附录(元件明细表) (21)语音放大器的设计语音放大器实际是一个典型的多级放大器,其原理框图如图1示。

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语音放大电路设计精编

MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
一、语音放大电路的设计
通常语音信号非常微弱,需要经过放大、滤波、功率放大后驱动扬声器。

要求:
(1)采用集成运算放大器LM324和集成功放LM386N-4设计一个语音放大电路;
假设语音信号的为一正弦波信号,峰峰值为5mV,频率范围为100Hz~1KHz,电路总体原理图如下所示;
具体
设计
方案
可以
参照
以下
电路:
图4 语音放大电路
前置放大电路:
采用同相比例放大器,放大倍数为:
A V=1+100KΩ
10KΩ
=11
带通滤波电路为:
带通滤波器A1的放大倍数计算:
A vf1=1+
27KΩ
100KΩ
=1.27
A vf2=1+
27KΩ
100KΩ
=1.27
则带通滤波器的放大倍数为:
A V=A vf1∗A
vf2
=1.272=1.6129
采用低通和高通二阶有源巴特沃斯滤波器器串联连接,按照设计要求低通滤波器截止频率为1KHz,高通滤波器截止频率大于100Hz:
f high=
1
2πRC
=
1
2π15K∗0.1μ
=106Hz
f low=
1
2πRC
=
1
2π15K∗0.01μ
=1061Hz
功率放大电路:
是一个三级放大电路:第一级为差分放大电路;第二级为共射放大电路;第三级为准互补输出级功放电路。

外接元件最少的用法:
静态时输出电容上电压为V CC2
⁄,最大不失真输出电压的峰-峰值为电压V CC,最大输出
P=(CC
√2
)
2
R L
=
V CC2
R L
=
(1)仔细分析以上电路,弄清电路构成,指出前置放大器的增益为多少dB?通带滤波器的增益为多少dB?
前级放大器的增益为21dB,带通滤波器的增益为
(2)参照以上电路,焊接电路并进行调试。

a、将输入信号的峰峰值固定在5mV,分别在频率为100Hz和1KHz的条件下测
试前置放大的输出和通带滤波器的输出电压值,计算其增益,将计算结果同上面分析的理论值进行比较。

经过实际测量,前级放大器的实际增益约为20dB,带通滤波器的增益约为
0dB。

b、能过改变10K殴的可调电阻,得到不同的输出,在波形不失真的条件下,测
试集成功放LM386在如图接法时的增益;
调节电位器,可得功放的实际增益约为25dB。

c、将与LM386的工作电源引脚即6引脚相连的10uF电容断开,观察对波形的
影响,其作用是什么?
与6脚相连的10uF电容断开,会影响输出波形的质量,该电容的作用为对电源进行滤波,消除电源电压不稳定等造成的干扰。

d、扬声器前面1000uF电容的作用是什么?
1000uF电容的作用是隔直通交,避免有直流分量流入扬声器而造成干扰。

注意:
1片LM324芯片有含有四个运放;集成功放采用LM386N-4;。

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