红外音频信号转发器PPT课件

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项目五 红外音频信号转发器

项目五  红外音频信号转发器

齿轮形
指状形
板条形
课题三
红外音频信号转发器分析与制作
项目制作 一、电路装配准备
1. 装配工具及调试仪器仪表的准备:通用电路板、电 烙铁、焊锡丝、钳子、螺丝起、导线、示波器、万用表; 2.元器件的准备,即元件清单 二、重要元器件检测 LM386 三极管
元件清单
序号 元件名称 集成电路 集成插座 红外发光管 型 号 LM386 DIP8 SE303 规 格 单价(元) 数 量 1 1 2 金额(元)
四、实用电路举例分析
前置放大级的作用: (1) 放大输入电压到足够幅度; (2) 给功放级提供克服交越失真 的静态电压UB1B2。
四、实用电路举例分析
静态时UK=0, 可调节RP1实现。 K点向前置级引 电流负反馈, 电压并联负反馈, 改善高频能 改善性能。 够放级性能
泻放 电阻
NPN
PNP
[例]P170图,不考虑前置级的影响,已知T2、T5的UCES = 3V, 求负载最大功率、电压幅值、电流、电源功率、管耗、效率。
VD2
发射电路
红外接收管VD6产生与光强 成比例的光电流,经LM386功 率放大驱动喇叭发声
接收电路
课题一:分立元件构成的功放电路
课题二:集成功率放大器 课题三:红外音频信号转发器分析与制作
课题一
分立元件构成的功放电路
4.1.1 功率放大电路的特殊问题
一、功率放大的任务
输出足够大的功率去驱动负载(扬声器、伺服电机等)。
二、功率放大的特殊问题
1. 输出电压、电流幅度大,三极管尽限工作。 2. 管子接近饱和或截止,输出有一定非线性失真。 3. 需加散热器,以提高管子承受较大管耗。 4. 效率 = Pomax / PDC 要高。性能分析以功率、管 耗、效率为主。

012046_了解无线音频:红外线及红外传输技术

012046_了解无线音频:红外线及红外传输技术

了解无线音频:红外线及红外传输技术红外线技术很早就开始应用了泡泡网音频频道7月20日随着雷柏99元无线耳麦,以及音箱专属2.4G适配器的发布。

民用级音频设备的无线化时代,终于来临了!而之前,创新、Bose、漫步者等知名大牌企业也推出了自己的相应无线设备。

红外线,在可见光之外的光线不过,由于所选用的技术也有不同,所以他们的产品也各有各的特色。

在4月份的时候,我们曾详细为大家讲述了无线音频技术中的无线电技术和FM/AM广播(详情请见《了解无线音频:无线电技术及FM/AM广播》)。

而今天,我们再为大家讲述另外一种技术,即红外线传输技术。

顾名思义,红外线传输技术就是利用红外线来进行数据传输的一种技术。

所以,要了解它,还需要先从红外线讲起。

它是微波和可见光之间的电磁波红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在0.75微米(μm)至1毫米之间,在光谱上位于红色光外侧。

红外线具有很强的热效应,易于被物体吸收,通常被作为热源。

另外,它的透过云雾能力比可见光强,在通讯、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途,俗称红外光。

太阳光谱●红外线的发现公元1666年,牛顿发现光谱并测量出3900埃~7600埃(400nm~700nm)是可见光的波长。

1800年4月24日,英国伦敦皇家学会(ROYAL SOCIETY)的威廉·赫歇尔发表太阳光在可见光谱的红光之外还有一种不可见的延伸光谱,具有热效应。

他所使用的方法很简单,用一支温度计测量经过棱镜分光后的各色光线温度,由紫到红,发现温度逐渐增加,可是当温度计放到红光以外的部份,温度仍持续上升,因而断定有红外线的存在。

●红外线的划分说到红外线的划分,目前比较复杂,原因是使用者的角度不同,他们对于红外线频段的划分也是不同的。

比如说,根据红外光谱划分的话,近红外应为1~3μm;而按照医学使用角度来划分,其所谓的近红外区为0.76~3μm。

而我们所说的红外线划分,主要分为三个部分,即近红外线、中红外线和远红外线。

红外遥控发射接收系统课件

红外遥控发射接收系统课件

发射器的编码与调制方式
编码方式
红外遥控发射器采用多种编码方式,如PWM(脉宽调制)编 码、PPM(脉冲位置调制)编码等,以实现不同按键信号的 编码与发送。
调制方式
红外遥控发射器通常采用FSK(频移键控)或PSK(相移键控 )等调制方式,将低频控制信号调制到高频载波上,以提高 信号的抗干扰能力和传输距离。
04
红外接收管电路设计
接收管选择:选用高灵敏度的红外接收管 。
05
06
信号处理电路设计:设计信号放大、滤波 、比较等电路,提高接收信号的信噪比。
软件程序设计
要点一
初始化
初始化硬件设备,如红外发射管、接收管、单片机等。
要点二
循环检测
不断检测是否有红外信号输入,若有则执行相应操作。
软件程序设计
01
02
发射器的优化与改进
提高发射距离
通过提高发射功率、选用高效率 的红外发光二极管等措施,可以 增加红外遥控发射器的发射距离

降低功耗
采用低功耗设计、选用合适的电源 管理系统等技术手段,可以降低红 外遥控发射器的功耗,延长使用寿 命。
兼容性与互操作性
针对不同品牌和型号的红外遥控接 收器,红外遥控发射器应具备兼容 性和互操作性,以实现广泛的适用 范围。
接收器的优化与改进
抗干扰能力
降低功耗
为了提高红外遥控接收器的抗干扰能 力,可以采用多种抗干扰技术,如扩 频技术、跳频技术、频移键控等。
为了降低红外遥控接收器的功耗,可 以采用低功耗设计,如采用CMOS工 艺、采用休眠模式等。
灵敏度提升
通过优化接收管和信号处理电路的设 计,可以提高红外遥控接收器的灵敏 度,使其能够更好地接收微弱信号。

音频红外转发装置分析

音频红外转发装置分析

音频红外光通信装置设计报告参赛学校:参赛队密码:参赛队员姓名:参赛试题:红外光通信装置二〇一三年九月红外光通信装置摘要:红外通信属于无线通信领域,它以红外线为载体将信息从发射机传到接收机,从而实现遥控或信息传递的功能。

红外通信系统的设计是光通信系统的一个重要分支,红外通信系统的设计思路和目前世界上所采用的骨干通信网的光纤通信系统是有相同之处的,唯一一个非常重要的差别就是它们二者所采用的传输媒质不用,一个是大气,一个则是光纤。

红外数据传输,使用传输介质――红外线。

红外线是波长在750nm~1mm之间的电磁波,是人眼看不到的。

此次设计的红外通信收发系统是由红外光发送模块,中继站和红外光接收模块三部分构成,实现对信号的产生、发送、接收以及实现对信号的滤波消除干扰和功率放大,并绘制原理图生成PCB板,然后实际操作搭建电路板。

语音信号经过运算放大器,送进电流放大器,电流放大器得用晶体管缓冲运放的输出,并进行电流反馈,一般运放驱动能力不行。

然后用输出电流驱动红外线发光二极管。

另一头用红外线接收二极管,上面通过电阻接电源,分压电上取得的电压经过隔直流电容送进运算放大器放大,直接用LM386这样的小功率音频放大器直接驱动喇叭。

关键词:红外、发送系统、接收系统、消除失真、功率放大目录1 引言.............................................................. .. (3)2 红外光通信系统 (3)2.1 红外光发射模块 (4)2.1.1 TL084四运算放大器 (4)2.1.2 CD40106斯密特触发器 (5)2.1.3 红外发射管 (6)2.2 红外光接收模块 (7)2.2.1 LM386 (7)2.2.2 TL084(红外接受部分) (9)2.3中继转发装置 (9)2.4 指示灯 (10)3 电路调试 (11)4 问题分析 (11)5 结论. (12)参考文献 (13)附录...................................................... (15)1引言红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。

红外遥控原理及应用课件

红外遥控原理及应用课件
干扰和恶意攻击
恶意用户可以通过发送干扰信号或恶意代码来干扰或控制受控设 备的正常工作。
安全防护措施
设置密码或身份验证
在红外遥控设备上设置密码或身份验证机制,确保只有授权用户 能够进行操作。
加密传输信号
采用加密技术对红外遥控信号进行加密,防止信号被窃取和破解。
定期更新和升级
及时更新和升级红外遥控设备的固件或软件,以修复可能存在的安 全漏洞。
RC-5协议
由Philips公司开发,主要用于电视机的遥控,采 用脉冲宽度调制(PWM)方式,具有高速抗干 扰能力。
Philips RC-6协议
Philips公司开发的另一种红外遥控编码方式,采 用PPM方式,具有高可靠性和快速响应的特点。
抗干扰技术
扩频技术
频域滤波技术
通过扩展信号的频谱来减小干扰的影 响,常用的有直接序列扩频和跳频扩 频两种。
3. 上传代码
将编写好的代码上 传到红外接收器中 。
5. 调试与优化
根据实验结果,对 代码进行调试和优 化。
实验结果与分析
功能实现
通过实验,实现了红外遥控的基本功 能,如开关、音量调节等。
性能评估
对实验结果进行性能评估,如响应速 度、稳定性等。
问题与解决方案
在实验过程中遇到的问题及相应的解 决方案。
车门控制
红外遥控器可以用来远程控制 车门的开关。
灯光控制
红外遥控器可以用来控制车灯 的开关,如前大灯、雾灯等。
其他
如车载音响、导航系统等也可 以通过红外遥控器进行控制。
04
红外遥控发展前景
技术创新与改进
编码方式的优化
随着技术的进步,红外遥控的编码方式也在不断优化,以提高信 号传输的稳定性和抗干扰能力。

红外线音频信号传输系统设计2

红外线音频信号传输系统设计2

编号本科生毕业设计红外线音频信号传输系统Signal Transmission System of Infrared and Frequency学生姓名蔡力健专业通信工程学号*******指导教师杨光分院电子工程分院2013年6月摘要调频信号的传播媒介除了无线电波外还可以是红外线、超声波等,其中,红外线的应用日益广泛。

本文将要介绍的是红外线通信的一种应用形式——利用红外线来传送音频信号,这是一种红外线无线光通信电路。

首先介绍了红外线音频信号传输系统发展方向,提出了红外线立体耳机系统的设计和工作原理,紧接着逐步分析每一步工作原理,包括发射系统和接收系统,发射系统又包括频率调制,基本驱动方式,红外发光二极管和发射电路。

接收系统又包括光敏二极管,前置放大器,频率解调器和接收电路。

最后介绍了系统的调试与应用。

关键词:驱动电路红外发光二极管光敏二极管ABSTRACTThe frequency-modulated signal vector besides the radio wave also may be the infrared, the ultrasonic wave and so on. Among them, the infrared application is day by day widespread.This article introduces one kind of the infrared correspondence application form - using the infrared to transmit the frequency signal. This is one kind of infrared wireless communication circuit. First introduce the development direction system design and then introduce work principle of infrared and frequency signal transmission system.Then analysis every work principle including emitting and receiving system.The emitting system include frequency modulation,actuating circuit, infrared emitter diode and emitting circuit.The receiving system includes photodiode,pre-amplification demodulator and receiving circuit. At last introduce debugging and applification of the system.Key words: Actuating Circuit Infrared Emitter Diode Photodiode目录目录 (I)绪论 (1)第一章系统设计方案和工作原理 (2)1.1系统总体设计方案 (2)1.2频率调制红外线通信的基本原理 (2)第二章发射系统 (5)2.1频率调制 (5)2.2基本驱动方式 (9)2.3红外发光二极管 (11)2.4发射电路 (16)第三章接收系统 (18)3.1光敏二极管 (18)3.2专用集成电路前置放大器 (21)3.3频率解调器 (25)3.4接收电路 (29)第四章系统的调试与应用 (31)结论 (32)致谢 (33)参考文献 (34)绪论语言和音乐等所产生的电信号与其它低频电信号一样,一般不能直接作远距离传输。

音频信号红外发射与接收系统

新疆大学学生创新实训项目论文题目: 音频红外发送接收装置学生姓名:胡凯、王俊岭、周宇、冉茂能、俄拉扎提所属院系:信息科学与工程学院专业:电信、通信班级:电信08-1、电信07-2、通信09-1、电信09-1 完成日期:2012年12月22日摘要:本文介绍的无线传输系统是借助红外线来实现音频信号的近距离传递,其发射与接收部分均由模拟电路构成,制作成本低廉,调试起来也比较容易。

关键词:音频、红外传输目录:一、方案论证 (3)1.方案(1) (3)2. 方案(2) (4)二、系统设计总体介绍 (7)三、模块功能介绍 (11)1.发射电路 (11)2.接收资料 (17)四、测试结果 (20)五、总结 (20)六、小知识 (22)七、参考文献 (22)一、方案论证:本小组成员共提出两种可行方案。

经过本小组的理论分析及实验,最终确定方案(2)为最佳方案。

如下是对这两种方案的论证。

方案(1):由于本小组最后没有选择此方案,所以在此简单的介绍一下其方案及原理。

其原理以红外线作为通信载体,通过红外光在空中的传播来传输信号.它由红外发射器和红外接收器完成。

在发射端,发送的音频信号经过幅度调制后,送入电光变换电路,经红外发射管转变为红外光信号发射到空中;在接收端,红外接收器对接收到的红外光信号进行光电变换,幅度解调后恢复出原信号。

其基本原理图1如下:音发接喇频射收信机机叭号图1其发射机电路图如图2:图2发射机电路包括:①锁相环集成电路C D 4 0 4 6构成的频率调制电路。

②红外发射二极管D 1 ~D 3构成的红外发射电路。

音频信号,在“IN ”端输入发射机电路。

调节R 1,使Q1的V c e的电压接近1 V。

提高三极管的静态工作点,对音频信号不失真地放大,接着进入由CD 4 0 4 6构成的频率调制电路。

根据图3 ,V DD为5 V,R 3为2 M,CD 4 0 4 6的第1 2脚悬空即其接入电阻阻值为无穷,C3为2 0 p ,根据他们之间的特性曲线图可知VC O的中心频率大约为6 0 k H z 。

模电项目5 红外音频信号转发器制作与调试

5.3 相关知识与技能
01 5.3.1功率放大电路的特点和分类 02 5.3.2乙类互补对称功率放大电路
03
5.3.3 甲乙类互补对称功率放大电路 04 5.3.4 集成功率放大器 05 5.3.5 功率管散热问题
5.4 项目制作与调试 01 5.4.1 项目原理分析 02 5.4.2 元VT2截止, VT1管的发射极电流ie1经+VCC自上而下流过负载,在RL上形 成正半周输出电压uo>0。
当输入信号为负半周时,ui <0,晶体管VT2导通,VT1截止,VT2 管的发射极电流ie2经-VCC自下而上流过负载,在RL上形成负半 周输出电压uo<0。
图5-2 功率放大电路静态工作点
甲类功率放大电路静态工作点设置在放大区,在输入信号的整个周 期内晶体管都处于导通状态,输出信号失真很小,但静态工作电流 大,因此管耗大,效率低,最高效率不超过50%。前述项目中所讨 论的电压放大电路都工作在甲类状态。 乙类功率放大电路工作点设置在截止区,静态工作电流为零,因此 管耗小,效率高。但晶体管只在输入信号的半个周期导通,输出信 号失真大。 甲乙类功率放大电路工作点设置在放大区但接近截止区,静态工作 电流小,管耗小,效率较高。静态时晶体管处于微导通状态,可以 有效克服乙类功率放大电路的失真问题。
图5-1 红外音频信号转发器电路图
红外接收放音电路接收发射电路发出的红外音频信号,将 其放大并用来驱动扬声器发声。红外接收放音电路离发射电 路3~5m时仍能有效传送信号。
图5-1 红外音频信号转发器电路图
通过本项目的制作与调试,达到以下教学目标: 1.知识目标 1)理解红外音频信号转发器的基本组成及主要性能指标。 2)熟悉功率放大电路的特点、交越失真形成原因及其消除方 法。 3)熟悉功放电路性能参数的计算。 4)熟悉OCL与OTL功率放大电路的区别。 5)熟悉LM386等集成功放电路原理、符号及其应用。

红外传声

红外传声电路设计报告书姓 名、 学 号 院、系、部电气工程系 专 业※※※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2008级测试技术课程设计目录1.课程设计任务书 (1)2 .概述 (1)2.1 系统组成框图及原理图 (1)3 .红外传感器 (3)3.1 红外传感器的功能分类 (3)3.2 红外传感器的工作原理 (3)4 .三极管工作原理及其放大原理 (3)4.1三极管的结构图和实物图 (3)4.2三极管的工作原理 (4)4.3三极管的放大原理 (4)4.4三极管和二极管的比较 (4)5 .音频功率放大器LM386 (5)5.1 LM386简介 (5)5.2 LM386的特性 (5)5.3LM386的引脚图 (5)小结 (6)参考文献 (6)1 课程设计任务书红外传感器已经在现代化的生产实践中发挥着它的巨大作用,人们一方面通过提高与改善传感器的技术性能;一方面通过寻找新原理、新材料、新工艺及新功能来改善传感器性能,制造出更多的传感器。

而红外线传感器作为其中的一部分也必将得到更大的发展。

随着探测设备和其他部分的技术的提高,红外传感器能够拥有更多的性能和更好的灵敏度。

1974年发明的红外线带给我们一种新的连接方式,更重要的是,它带给我们新的概念,让我们感到一种无线的清新。

红外接口是目前在世界范围内被广泛使用的一种无线连接技术,被众多的硬件和软件平台所支持;通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发。

本课程采用的是硬件电路原理框图如图1-1:一、主要内容利用红外发射接收器件制作一个无线传声电路,包括一台红外发射机和一台红外接收机可以将声音通过红外线发射和接收。

二、基本要求1. 距离不小于20米、方向角为120°,在10m²居室内基本上无方向性2.完成3000字设计报告3. 发挥部分,加上声音控制与节能措施,完成信号整理,减少失真。

三、主要技术指标(或研究方法)1. 控制参数可调(距离)2 概述2.1 系统组成框图及原理图红外传感器已经在现代化的生产实践中发挥着它的巨大作用,人们一方面通过提高与改善传感器的技术性能;一方面通过寻找新原理、新材料、新工艺及新功能来改善传感器性能,制造出更多的传感器。

音频信号红外转发器

1 设计目的1培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。

2学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。

3进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。

4 培养学生的创新能力。

2 设计要求1输入为电视中音频信号或者收音机、MP3等的音频信号。

注:可以直接从喇叭两端接线,或者用耳机把信号引出来。

2在三米外,能够接收到红外信号;且能够清楚地听到声音。

3必须有主要单元电路和元器件参数计算、选择;4画出总体设计电路图;5安装自己设计的电路,按照自己设计的电路,在通用板上焊接。

焊接完毕后,应对照电路图仔细检查,看是否有错接、漏接、虚焊的现象;6调试电路;7电路性能指标测试;8提交格式上符合要求,内容完整的设计报告3 总体设计3.1电路原理此电路设计是根据转发和接收器的原理,即可现无方向性接收,若配制多太接收器,还可多人同时接收。

此原理采用红外线作为传输媒介,可以避免无线电波的干扰。

该转发器由发射和接收两部分构成。

图1(a)为发射部分电路原理。

鉴频后的伴音(音频)信号经三极管VT放大后推动红外发射管。

由于发射管的发射强度与通过其电流成正比,所以VD1、VD2所发出的红外光,便受到音频信号的调制。

为了防止失真,VD1、VD2要设一定的偏置。

图1(b)是接收部分原理图。

其电路采用一块音频放大集成电路LM386。

VD 为红外线接收管。

当被音频信号调制的红外光照射到VD时,在其两端产生一个与音频信号变化规律相同的电信号,经C1耦合至IC,进行放大。

由于IC具有功率放大作用,所以可同时供1-4副耳机收听。

3.2主要元器件3.2.1发射部分用到的元器件及相关参数耦合电容C1(4.7uF) C2(100uF) 旁路电容C3(0.01uF)偏置电阻R1*(51K) 电阻R2(100)三极管VT8050发射管VD1和VD2注:三极管VT应选用8050中功率管,PCM=300mW, ICM=500mA;R2的功率不小于1/4W;因为调试时是要求三极管VT的静态电流为30mA左右的,则R1应选用可调电阻;红外发射管的辐射角一般在60度左右,所以安装时要使它们的辐射有一部分重迭。

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教学要求: 掌握 Po、 PV的公式,再根据Uom或Uo(max)=VCC
–UCE(sat) VCC条件代入计算,并求取 PT、和。
4.1.3 甲乙类互补对称功放电路
交越失真
一、 实用的甲乙类双电源互补对称功放电路
(一)交越失真的问题
T1 +VCC
+ ui
+ RL uo
T2
VEE
当 输 入 电 压 小 于 阈 值 电 压 Uon 时 , 三极管截止,引起 交越失真。
VD2
红外接收管VD6产生与光强 成比例的光电流,经LM386功 率放大驱动喇叭发声
接收电路
课题一:分立元件构成的功放电路 课题二:集成功率放大器 课题三:红外音频信号转发器分析与制作
课题一 分立元件构成的功放电路
4.1.1 功率放大电路的特殊问题
一、功率放大的任务
输出足够大的功率去驱动负载(扬声器、伺服电机等)。
Po(m= ax V 2)R 2C LC =222 0 8=25 (W )
P C M 0 .2 P o(m = 0 .a 2 x 2)= 5 5 (W )
(2)U(BR)CEO : U(BR)CEO 2VCC= 40 V
选管时要留有 余地,即提高
(3) ICM :
50% ~ 100%。
ICM VCC / RL= 20 / 8 = 2.5 (A)
iC
iC
IC
O
Icm 2
乙类( = )
iC
iC
IC
Icm
t O 2 t
甲乙类( < < 2 )
Q
O
tO
Q Q uCE
甲类工作状态失真小,静态电流大,管耗大,效率低。
乙类工作状态失真大,静态电流为零 ,管耗小,效率高。
甲乙类工作状态失真大, 静态电流小 ,管耗小,效率较高。
4.1.2 乙类互补对称功放电路OCL( Output Capacitorless )
交越失真
输入信号幅度越小越明显
(二)减少交越失真的措施
1. 利用二极管和电位器产生偏置电压:
R1 IB1
+
D1
UB1B2
D2

IB2
+ ui
T3 R2
+VCC UB1B2 给 T1、T2 提供静态电压。
T1 IE1
IEu2+o
RL
当 ui = 0 时,T1、T2 微导通; IB1= – IB2, IE1= – IE2, IL= 0
的静态电压UB1B2。
四、实用电路举例分析
NPN
泻放 电阻
PNP
静态时UK=0, 可调节RP1实现。 K点向前置级引 电压电并流联负负反反馈馈,, 改善性改能善。高频能
PV = ICAVVCC = 2VCCUom/RL
T1 +VCC
+
RL uo
T2
VEE
(三)每只管子平均管耗 PT 和最大管耗PT (max) PT1=PT2=1 2(PVPo) 当输出电压幅值为Uom(max) VCC时,
PT1=PT2= 0.137 Po(max)
令 dPT1=VCCUom=0 dUom RL 2RL
Uom
=
2VCC
= 0.6VCC时管耗最大,
2
PT = (max) 2 Pom 0.2Po(max)
(四)效率
η = P o = U om
PV
4 VCC
Po=1 2U2om/RL, PV = 2VCCUom / RL
当输出电压幅值为Uom(max) VCC时,
max4=78.5%
(五)功率管选择条件
PNP + PNP
PNP
T2 T1
T1 T2
NPN + PNP NPN PNP + NPN PNP 构成复合管的规则:
1) b1 为 b,c1 或 e1 接 b2 , c2、e2 为 c 或 e; 2) 应保证发射结正偏,集电结反偏; 3) 复合管类型与第一只管子相同。
四、实用电路举例分析
前置放大级的作用: (1) 放大输入电压到足够幅度; (2) 给功放级提供克服交越失真
项目五 红外音频信号转发器设计
VCC
12V
通过红外线的传输,实现电视机MP3 等音频信号的近距离无线传输
R1
43kohm
R3
5kOh m Key = a
C1 50%

10uF


R2

13kohm

发射电路
发射电路的作用: 音频信号经功率放大后,使流过 VT1 发光管的电流随音频信号变化, 从而向外发射按音频信号变化 VD1 的红外光
通,称互补对称
VCC
二、乙类双电源对称功放电路参数计算
(一)输出功率 Po
P o=U oIo=12U cem 12Icm =12U2om/RL +
最大输出功率:
ui
Po(ma=x)(VCC2U RC LE(s)a2t)
1 2
(VCC )2 RL
(二)直流电源供给功率 PV
ICAV =Icm=URoLm
T2
VEE
2.利用UBE倍增电路产生偏置电压
R3
+VCC
T3
R*1
T1
R2 R4
T4
T2 RL
+ uo
VEE
UCE4=URB2E4(R1R2)
(三)用复合管组成互补对称功率放大电路
复合管(达林顿管)的目的:实现管子参数的配对
(1 + 2 + 12) iB1
iB1
1 iB1
T1
2(1+1) iB1
iC iB
iE 1 2
T2
(1 + 1) iB1
rbe=Байду номын сангаасrbe1+ (1 + 1) rbe2
T1
(1 + 1) (1 + 2) B1 = (1 + 1 + 2+ 12) iB1
泻放 电阻
ICEO1 2 ICEO1
T2 减小 R
接有泻放电阻的复合管:
T1 T2
NPN + NPN
NPN
T1 T2
一、电路组成及工作原理
ui = 0 T1 、 T2 截止
+VCC T1
ie1
ui > 0 T1 导通 T2 截止 uo = ie1RL
+
+ ui < 0 T2 导通 T1 截止
ui
ie1RL
uo uo = ie2RL
T2
最大输出电压幅值:
VEE
两只管子交替导
Uom(max)= VCC–UCE(sat)
二、功率放大的特殊问题
1. 输出电压、电流幅度大,三极管尽限工作。 2. 管子接近饱和或截止,输出有一定非线性失真。 3. 需加散热器,以提高管子承受较大管耗。
4. 效率 = Pomax / PDC 要高。性能分析以功率、管
耗、效率为主。
类型与效率
三、放大电路的工作状态
iC
IC
Icm
O 2 t 甲类( = 2 )
实际约为 60%
T1 +VCC
PCM 0.2 Pom U(BR)CEO 2VCC ICM VCC / RL
+ ui
+ RL uo
T2
VEE
[例 7.2.1] 乙类双电源互补对称功放电路,已知VCC = ± 20 V,RL = 8 ,求对功率管参数的要求。
[解](1)最大输出功率Po(max):
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