音频功率放大器实验报告

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音频功率放大电路实验报告

音频功率放大电路实验报告

音频功率放大电路实验报告音频功率放大电路实验报告引言:音频功率放大电路是一种常见的电子电路,用于将低功率的音频信号放大到足够的功率以驱动扬声器。

本实验旨在通过搭建和测试音频功率放大电路,探究其工作原理和性能。

一、实验目的本实验的目的是:1. 了解音频功率放大电路的基本原理和组成部分;2. 学习使用实验仪器和设备,如函数发生器、示波器等;3. 掌握音频功率放大电路的搭建和测试方法;4. 分析和评估音频功率放大电路的性能。

二、实验器材和元件本实验所需的器材和元件有:1. 函数发生器:用于产生音频信号;2. 示波器:用于观测电路的输入和输出波形;3. 电阻、电容、晶体管等元件:用于搭建音频功率放大电路。

三、实验步骤1. 搭建音频功率放大电路:根据实验指导书提供的电路图,按照电路图中的元件数值和连接方式,将电路搭建起来。

确保连接正确并无误。

2. 测试电路的输入和输出:使用函数发生器产生一个特定频率和幅度的正弦波信号作为输入信号,将其连接到音频功率放大电路的输入端。

使用示波器观测电路的输入和输出波形,并记录下来。

3. 测试电路的增益:通过改变函数发生器输出信号的幅度,逐步增加输入信号的幅度,观察输出信号的变化,并记录下输入和输出信号的幅度值。

根据记录的数据,计算电路的增益。

4. 测试电路的频率响应:保持输入信号的幅度不变,改变函数发生器输出信号的频率,观察输出信号的变化,并记录下输入和输出信号的频率值。

根据记录的数据,绘制电路的频率响应曲线。

5. 测试电路的失真:通过改变函数发生器输出信号的幅度和频率,观察输出信号是否出现失真现象,如畸变、截波等。

记录下失真出现的条件和情况,并进行分析。

四、实验结果和分析根据实验步骤中记录的数据,可以得到音频功率放大电路的增益、频率响应和失真情况。

根据实验结果进行分析,评估电路的性能。

五、实验总结通过本实验,我们了解了音频功率放大电路的基本原理和组成部分,学习了使用函数发生器、示波器等实验仪器和设备。

音频功率放大器设计实验报告

音频功率放大器设计实验报告

题目:音频功率放大器电路音频功率放大器设计任务1、基本要求(1)频带范围 200Hz —— 10KHz,失真度 < 5%。

(2)电压增益 >= 20dB。

(3)输出功率 >= 1 W (8欧姆负载)。

(4)功率放大电路部分使用分立元件设计。

发挥部分(1)增加音调控制电路。

(2)增加话筒输入接口,灵敏度 5mV,输入阻抗 >> 20欧姆。

(3)输出功率 >= 10W (8欧姆负载)。

(4)其他。

目录1 引言·····························································2 总体设计方案·····················································2.1 设计思路·······················································2.2 总体设计框图···················································3 设计原理分析·····················································3.1设计总原理图3.2设计的PCB电路图···1 引言在现代音响普及中,人们因生活层次、文化习俗、音乐修养、欣赏口味的不同,令对相同电气指标的音响设备得出不同的评价。

音频功率放大电路设计实验报告

音频功率放大电路设计实验报告

音频功率放大电路设计实验报告一、设计任务设计一小功率音频放大电路并进行仿真。

二、设计要求已知条件:电源V或V;输入音频电压峰值为5mV;8/0.5W扬声±Ω9±12器;集成运算放大器(TL084);三极管(9012、9013);二极管(IN4148);电阻、电容若干基本性能指标:P o200mW(输出信号基本不失真);负载阻抗R L=8;截≥Ω止频率f L=300Hz,f H=3400Hz扩展性能指标:P o1W(功率管自选)≥三、设计方案音频功率放大电路基本组成框图如下:音频功放组成框图由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,通过话音放大器不失真地放大声音信号,其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗;滤波器用来滤除语音频带以外的干扰信号;功率放大器在输出信号失真尽可能小的前提下,给负载R L(扬声器)提供一定的输出功率。

应根据设计要求,合理分配各级电路的增益,功率计算应采用有效值。

基于运放TL084构建话音放大器与宽带滤波器,频率范围f L=300Hz,f H=3400Hz 在Multisim软件仿真时,用峰值电压为5mV的正弦波信号代替话筒输出的Ω语音信号;用性能相当的三极管替代9012和9013;用8电阻替代扬声器。

由于三极管(9012、9013)最大功率为500mW,要特别注意工作中三极管的功耗,过大会烧毁三极管,最好不超过400mW。

如制作实物,因扬声器呈感性,易引起高频自激,在扬声器旁并入一容性网络(几十欧姆电阻串联100nF电容)可使等效负载呈阻性,改善负载为扬声器时的高频特性。

四、电路仿真与分析1、原理图说明:a、前半部分为带通滤波器,得到实验要求的频率范围为f L=300Hz,f H=3400Hz的信号。

b、后半部分为集成运放与晶体管组成的功放,电压增益为1+(R3+R13)/R2实验原理图2、实验现象a、波特测试仪的测试结果f L=300Hz f H=3400Hz b、输出波形情况及探针测量结果可知,在输出不失真的情况下信号的功率大于了1W,达到了实验要求五、心得体会1、实验中尽量使输出信号在不失真的情况下使得输出功率越大越好,这就要求相关电阻阻值需合理。

音频放大器 实验报告

音频放大器 实验报告

音响放大器的设计一、 设计任务1) 功能要求:具有话筒扩音、音调控制、音量控制,卡拉OK 伴唱2) 已知条件:集成功率放大器LM386 1个,10K 欧姆高阻话筒一个(咪头,要加上拉电阻),输出电压为5mV ,集成运放LM324一只, +VCC = +9V ,8Ω/2W 负载电阻RL 1只,8Ω/4W 扬声器1只,MP3一台(连接输入线一条)3) 主要技术指标:额定功率 Po ≥0.3W(γ <3%);4) 负载阻抗 RL=8Ω;5) 截止频率fL=50Hz ,fH=20kHz ;6) 音调控制特性 1kHz 处增益为0dB ,125Hz 和8kHz 处有±12dB 的调节范围,A VL=A VH ≥20dB ;7) 话放级输入灵敏度 5mV ;8) 输入阻抗 Ri>>10K Ω。

二、 实验器材实验所需元件、示波器、万用表、覆铜板、函数发生器、热转印机、钻孔机、环保腐蚀液、变压器、MP3、喇叭等等三、 功能模块组成和增益分配图 1功能模块组成 话筒输入5mv 话音放大器(4.7倍)音频输入100mv 混合前置放大(3倍)音调控制器(0.8倍)功率放大器(30倍)扬声器+9V 电源四、功能模块设计(一)工作电源(+9V)电源模块由实验室稳压试验箱经过J1、J2接入电路模块,S1为电源开关,W1是7809稳压芯片,期中C3、C4为电源输入的滤波电容,C5、C6为电源输出的滤波电容,D1为发光二极管做上电指示用,P2为4个短接到地上的排针接口,作为测试用的接口。

图2稳压模块(二)话筒输入和话音放大器由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,输出阻抗高。

所以话音放大器用来不失真地放大声音信号,输入阻抗需远大于话筒的输出阻抗,且符合阻抗匹配。

第一级设计成增益为:A V1=1+R2/R4=47K/10K=4.7,R2 =75KΩ; R4=10KΩ,放大后输出电压为V o1按设计要求应该达到24mv,原理图如下:图3话音放大器(三)音频输入和混合前置放大器混合前置放大器的作用是将MP3输出的音乐信号与话音混合放大,音频信号输出100MV,话音信号放大3倍,此级电路的电压放大倍数可以表示为:VO2 = - [ (R1/R5)*VO1 + (R1/R9)*V12 ]A V2= VO2/VO1=3其中R11为调节此级电路的输入阻抗的变阻器,用以控制此级电路的音量调控。

音频功率放大器实习报告

音频功率放大器实习报告

一、实习背景随着科技的发展,音频设备在日常生活和工业领域中的应用越来越广泛。

音频功率放大器作为音频设备的核心部件,其性能直接影响着音质和音效。

为了深入了解音频功率放大器的设计原理和应用,我们开展了此次实习。

二、实习目的1. 理解音频功率放大器的基本原理和结构;2. 掌握音频功率放大器的设计方法和技巧;3. 通过实验验证音频功率放大器的性能;4. 培养动手能力和团队协作精神。

三、实习内容1. 理论学习(1)音频功率放大器的基本原理:了解音频功率放大器的工作原理,包括输入信号、放大电路、输出电路等。

(2)音频功率放大器的分类:了解不同类型的音频功率放大器,如A类、B类、AB类、D类等。

(3)音频功率放大器的主要性能指标:了解音频功率放大器的输出功率、效率、失真度、频率响应等性能指标。

2. 电路设计(1)选择合适的放大电路:根据实际需求,选择合适的放大电路,如A类、B 类、AB类等。

(2)设计放大电路:根据所选放大电路,设计相应的电路图,包括放大器、偏置电路、保护电路等。

(3)元器件选择:根据电路图,选择合适的元器件,如晶体管、电容、电阻等。

3. 电路搭建与调试(1)搭建电路:根据电路图,将元器件焊接在电路板上。

(2)调试电路:对搭建好的电路进行调试,包括检查电路连接、测试放大器性能等。

4. 实验验证(1)输入信号:使用音频信号发生器产生输入信号。

(2)输出信号:使用示波器观察输出信号波形。

(3)性能测试:测试放大器的输出功率、效率、失真度、频率响应等性能指标。

四、实习结果与分析1. 理论成果通过实习,我们对音频功率放大器的基本原理、设计方法和性能指标有了更深入的了解。

2. 实践成果(1)成功搭建了一款音频功率放大器电路。

(2)通过实验验证了电路的性能,包括输出功率、效率、失真度、频率响应等。

3. 分析(1)在电路设计过程中,我们充分考虑了电路的稳定性和可靠性。

(2)在元器件选择方面,我们选择了合适的元器件,保证了电路的性能。

音频功率放大器实验报告记录

音频功率放大器实验报告记录

音频功率放大器实验报告记录————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:一、实验目的1)了解音频功率放大器的电路组成,多级放大器级联的特点与性能;2)学会通过综合运用所学知识,设计符合要求的电路,分析并解决设计过程中遇到的问题,掌握设计的基本过程与分析方法;3)学会使用Multisim、Pspice等软件对电路进行仿真测试,学会Altium Designer使用进行PCB制版,最后焊接做成实物,学会对实际功放的测试调试方法,达到理想的效果。

4)培养设计开发过程中分析处理问题的能力、团队合作的能力。

二、实验要求1)设计要求设计并制作一个音频功率放大电路(电路形式不限),负载为扬声器,阻抗8Ω。

要求直流稳压电源供电,多级电压、功率放大,所设计的电路满足以下基本指标:(1)频带宽度50Hz~20kHz,输出波形基本不失真;(2)电路输出功率大于8W;(3)输入阻抗:≥10kΩ;(4)放大倍数:≥40dB;(5)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;(6)所设计的电路具有一定的抗干扰能力;(7)具有合适频响宽度、保真度要好、动态特性好。

发挥部分:(1)增加电路输出短路保护功能;(2)尽量提高放大器效率;(3)尽量降低放大器电源电压;(4)采用交流220V,50Hz电源供电。

2)实物要求正确理解有关要求,完成系统设计,具体要求如下:(1)画出电路原理图;(2)确定元器件及元件参数;(3)进行电路模拟仿真;(4)SCH文件生成与打印输出;(5)PCB文件生成与打印输出;(6)PCB版图制作与焊接;(7)电路调试及参数测量。

三、实验内容与原理音频功率放大器是一种应用广泛、实用性强的电子音响设备,它主要应用于对弱音频信号的放大以及音频信号的传输增强和处理。

音频功率放大器实习报告

音频功率放大器实习报告

实习报告:音频功率放大器设计与实现一、实习背景与目的随着科技的不断发展,音频功率放大器在各类音响设备中发挥着越来越重要的作用。

本次实习旨在让学员了解音频功率放大器的基本原理,掌握其设计和调试方法,提高实际操作能力。

通过本次实习,我希望能够达到以下目的:1. 了解音频功率放大器的工作原理和主要性能指标;2. 学会使用电子设计工具软件进行音频功率放大器的设计;3. 掌握音频功率放大器的调试方法,优化电路性能;4. 培养独立动手能力和团队合作精神。

二、实习内容与过程1. 音频功率放大器原理学习在实习开始前,我们先学习了音频功率放大器的基本原理。

音频功率放大器是将输入的微弱信号放大,从而驱动扬声器发声的装置。

其主要性能指标包括输出功率、失真、效率等。

了解这些基本原理对于后续的设计和调试工作至关重要。

2. 设计方案选择与单元电路设计在设计音频功率放大器时,我们首先进行了方案选择。

根据实习要求,我们选择了甲乙类互补对称功率放大器。

接下来,我们进行了单元电路设计,包括输入级、驱动级和输出级。

在设计过程中,我们充分考虑了元器件的参数选取,以保证电路的稳定性和性能。

3. 电路仿真与分析利用电子设计工具软件Multisim2001,我们对设计的音频功率放大器电路进行了仿真测试。

通过仿真结果,我们分析了电路的性能,发现了一些问题,如输出功率不足、失真较大等。

针对这些问题,我们进行了优化和改进,提高了电路的性能。

4. 电路调试与优化在实际制作音频功率放大器电路时,我们遇到了一些问题,如元器件损坏、电路连接错误等。

通过团队合作,我们共同解决问题,完成了电路的调试。

在调试过程中,我们不断优化电路参数,使得音频功率放大器能够达到预期的性能。

三、实习收获与总结通过本次实习,我深刻了解了音频功率放大器的工作原理和设计方法,掌握了电路仿真和调试技巧。

在实习过程中,我学会了团队合作和独立动手能力。

同时,我也认识到音频功率放大器设计中的关键因素,如元器件选取、电路稳定性等。

音频放大实验报告总结(3篇)

音频放大实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景随着科技的不断发展,音频设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

为了更好地理解和掌握音频放大器的工作原理和性能,我们进行了音频放大实验。

本次实验旨在通过实际操作,加深对音频放大器基本原理、电路设计以及调试方法的理解。

二、实验目的1. 掌握音频放大器的基本工作原理。

2. 学习音频放大器电路的设计与调试方法。

3. 了解音频放大器的性能指标及其测量方法。

4. 提高动手能力和团队协作精神。

三、实验原理音频放大器是一种将音频信号进行放大的电子设备。

其基本原理是将输入信号经过放大电路放大后,输出到扬声器或其他负载,使声音得到增强。

音频放大器主要包括以下几个部分:1. 输入电路:将音频信号从外部设备引入放大器。

2. 放大电路:对音频信号进行放大,包括晶体管放大电路、运算放大器放大电路等。

3. 输出电路:将放大后的音频信号输出到扬声器或其他负载。

4. 电源电路:为放大器提供稳定的电源。

四、实验内容1. 音频放大器电路设计:根据实验要求,设计一个音频放大器电路,包括电路图、元件清单、原理图等。

2. 元件选型:根据电路设计,选择合适的电子元件,如晶体管、运放、电阻、电容等。

3. 电路焊接:按照电路图,将选好的元件焊接成完整的电路。

4. 电路调试:对焊接好的电路进行调试,调整电路参数,使放大器性能达到预期效果。

5. 性能测试:对调试好的音频放大器进行性能测试,包括增益、失真度、频率响应等指标。

五、实验结果与分析1. 电路设计:根据实验要求,我们设计了一个基于晶体管放大电路的音频放大器。

电路包括输入电路、晶体管放大电路、输出电路和电源电路。

2. 元件选型:根据电路设计,我们选择了合适的电子元件,如晶体管、运放、电阻、电容等。

3. 电路焊接:按照电路图,我们将选好的元件焊接成完整的电路。

4. 电路调试:通过对电路参数的调整,使放大器性能达到预期效果。

实验结果显示,放大器的增益约为30dB,失真度小于1%,频率响应范围在20Hz-20kHz之间。

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一、实验目的1)了解音频功率放大器的电路组成,多级放大器级联的特点与性能;2)学会通过综合运用所学知识,设计符合要求的电路,分析并解决设计过程中遇到的问题,掌握设计的基本过程与分析方法;3)学会使用Multisim、Pspice等软件对电路进行仿真测试,学会Altium Designer使用进行PCB制版,最后焊接做成实物,学会对实际功放的测试调试方法,达到理想的效果。

4)培养设计开发过程中分析处理问题的能力、团队合作的能力。

二、实验要求1)设计要求设计并制作一个音频功率放大电路(电路形式不限),负载为扬声器,阻抗8Ω。

要求直流稳压电源供电,多级电压、功率放大,所设计的电路满足以下基本指标:(1)频带宽度50Hz~20kHz,输出波形基本不失真;(2)电路输出功率大于8W;(3)输入阻抗:≥10kΩ;(4)放大倍数:≥40dB;(5)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;(6)所设计的电路具有一定的抗干扰能力;(7)具有合适频响宽度、保真度要好、动态特性好。

发挥部分:(1)增加电路输出短路保护功能;(2)尽量提高放大器效率;(3)尽量降低放大器电源电压;(4)采用交流220V,50Hz电源供电。

2)实物要求正确理解有关要求,完成系统设计,具体要求如下:(1)画出电路原理图;(2)确定元器件及元件参数;(3)进行电路模拟仿真;(4)SCH文件生成与打印输出;(5)PCB文件生成与打印输出;(6)PCB版图制作与焊接;(7)电路调试及参数测量。

三、实验内容与原理音频功率放大器是一种应用广泛、实用性强的电子音响设备,它主要应用于对弱音频信号的放大以及音频信号的传输增强和处理。

按其构成可分为前置放大级、音调控制级和功率放大级三部分,如图1所示。

v图1 音频功率放大器的组成框图1)前置放大级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。

声音源的种类有多种,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。

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。

由于话筒输出信号非常微弱,一般只有100μV~几毫伏,所以前置放大器输入级的噪声对整个放大器的信噪比影响很大。

前置放大器的输入级首先采用低噪声电路,对于由晶体管组成的分立元件组成的前置放大器,首先要选择低噪声的晶体管,另外还要设置合适的静态工作点。

由于场效应管的噪声系数一般比晶体管小,而且它几乎与静态工作点无关,在要求高输入阻抗的前置放大器的情况下,采用低噪声场效应管组成放大器是合理的选择。

如果采用集成运算放大器构成前置放大器,一定要选择低噪声、低漂移的集成运算放大器。

对于前置放大器的另外一要求是要有足够宽的频带,以保证音频信号进行不失真的放大。

常用的前置放大器按结构划分有五种类型:(1)单管前置放大器(2)双管阻容耦合前置放大器(3)双管直接耦合前置放大器(4)集成前置放大器(5)场效应管前置放大器2)音调控制电路音调控制电路的主要功能是通过对放音频带内放大器的频率响应曲线的形状进行控制,从而达到控制放音音色的目的,以适应不同听众对音色的不同爱好。

此外还能补偿信号中所欠缺的频率分量,使音质得到改善,从而提高放音系统的放音效果。

在高保真放音电路中,一般采用的是高、低音分别可调的音调控制电路。

一个良好的音调控制电路,要求有足够的高、低音调节范围,同时有要求在高、低音从最强调到最弱的整个过程中,中音信号(一般指1kHz)不发生明显的幅值变化,以保证音量在音调控制过程中不至于有太大的变化。

音调控制电路大多由RC元件组成,利用RC电路的传输特性,提升或衰减某一频段的音频信音调控制电路一般可分为衰减式和负反馈式两大类,衰减式音调控制电路的调节范围可以做得较宽,但由于中音电平也要作很大的衰减,并且在调节过程中整个电路的阻抗也在变化,所以噪声和失真较大。

负反馈式音调控制电路的噪音和失真较小,并且在调节音调时,其转折频率保持固定不变,而特性曲线的斜率却随之改变。

下面分析负反馈型音调控制电路的工作原理。

(1)负反馈式音调控制器的工作原理由于集成运算放大器具有电压增益高、输入阻抗高等优点,用它制作的音调控制电路具有电路结构简单、工作稳定等优点,典型的电路结构如图2所示。

其中电位器Rp1是高音调节电位器,Rp2是低音调节电位器,电容C是音频信号输入耦合电容,电容C1、C2是低音提升和衰减电容,一般选择C1=C2,电容C3起到高音提升和衰减作用,要求C3的值远远小于C1。

电路中各元件一般要满足的关系为:Rp1=Rp2,R1=R2=R3,C1=C2,Rp1=9R1。

低音高音R1R2图2 负反馈式音调控制电路图dB10202L1LRp2(a) 低音提升等效电 (b) 低音提升等效电路幅频响应波特图图3 低音提升等效电路图及幅频响应曲线在电路图2中,对于低音信号来说,由于C3的容抗很大,相当于开路,此时高音调节电位器Rp1在任何位置对低音都不会影响。

当低音调节电位器Rp2滑动端调到最左端时,C1被短路,此时电路图2可简化为图3(a)。

由于电容C2对于低音信号容抗大,所以相对地提高了低音信号的放大倍数,起到了对低音提升的作用。

图3(a)电路的频率响应分析如下:图3所示的电压放大倍数表达式为:12222212./)1(RRCjRCjRZZAPPVf++-=-=ωω化简后得:2222222122.11PPPPVf RCjRRRRCjRRRA⋅++⋅+⨯+-=ωω所以该电路的转折频率为:22121CRfPL⋅=π,22222221)//(21CRCRRfPLππ≈=可见当频率0→f时,122.→RRRA PVf+;当频率∞→f时,1→12.=RRAVf。

从定性的角度来说,就是在中、高音域,增益仅取决于R2与R1的比值,即等于1;在低音域,增益可以得到提升,最大增益为122)(R R R P +。

低音提升等效电路的幅频响应特性的波特图如图3(b)所示。

-10-20''(a) 低音衰减等效电路图 (b) 低音衰减等效电路幅频响应波特图图4低音衰减等效电路图及幅频响应曲线同样当Rp2的滑动端调到最右端时,电容C2被短路,其等效电路如图4(a)所示。

由于电容C1对输入音频信号的低音信号具有较小的电压放大倍数,所以该电路可实现低音衰减。

图4(a)电路的频率响应分析如下:该电路的电压放大倍数表达式为: 112122122112.)//(11//)1(C R R j C R j R R R R C j R R A P P P P Vf ωωω++⨯+-=+-=其转折频率为:12'121C R f P L π=,112'221)//(21R R R f P L ππ≈= 可见当频率0→f 时,212.→P Vf R R R A +;当频率∞→f 时,1→12.=R R A Vf 。

从定性的角度来说,就是在中、高音域,增益仅取决于R2与R1的比值,即等于1;在低音域,增益可以得到衰减,最小增益为)(212P R R R +。

低音衰减等效电路的幅频响应特性的波特图如图4(b)所示。

在电路给定的参数下,'11L L f f =,'22L L f f = 。

高音R1R2高音(a) (b)图5 高音等效简化电路同理,图2电路对于高音信号来说,电容C1、C2的容抗很小,可以认为短路。

调节高音调节电位器Rp1,即可实现对高音信号的提升或衰减。

图5(a )就是工作在高音信号下的简化电路图。

为了便于分析,将图 中的R1、R2、R3组成的Y 型网络转换成△连接方式,如图5(b )。

其中23131R R R R R R a ++=,13232R R R R R R b ++=,32121R R R R R R c ++=在假设条件R1=R2=R3的条件下,Ra=Rb=Rc=3R1。

如果音调放大器的输入信号是采用的内阻极小的电压源,那么通过Rc 支路的反馈电流将被低内阻的信号源所旁路,Rc 的反馈作用将忽略不计(Rc 可看成开路)。

当高音调节电位器滑动到最左端时,高音提升的等效电路如图6(a)所示。

此时,该电路的电压放大倍数表达式为:[]434343.1()(1//)1(R C j R R R C j R R R C j R A a a ba b Vf ωωω+++=+=其转折频率为:)(21431a H R R C f +=π,43221R C f H π=当频率0→f 时,1→.=a b Vf R R A ;当频率∞→f 时,44.→R R R A aVf +。

从定性的角度上看,对于中、低音区域信号,放大器的增益等于1;对于高音区域的信号,放大器的增益可以提升,最大增益为44R R R a+。

高音提升电路的幅频响应曲线的波特图如图6(b)所示。

10202H 1H(a) 高音提升等效电路 (b) 高音提升等效电路的幅频响应波特图图6 高音提升等效电路及幅频响应曲线当Rp1电位器滑动到最右端时,高音频信号可以得到衰减,高音衰减的等效电路如图7(a )所示。

-10RbRa''(a) 高音衰减等效电路 (b) 高音衰减等效电路的幅频响应波特图图7 高音衰减等效电路及幅频响应曲线该电路的电压放大倍数表达式为:)(11//)1(434334.b a c a bVf R R C j R C j R R R R C j R A +++⨯=+=ωωω其转折频率为:)(2143'1b H R R C f +=π,43'221R C f H π= 当频率0→f 时,1→.=abVfR R A ;当频率∞→f 时,b Vf R R R A +44.→。

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