音频功率放大器电路设计及仿真分析
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。
音频功率放大器的设计仿真与实现全解

课程设计任务书学生姓名:专业班级:电信指导教师:工作单位:信息工程学院题目: 音频功率放大器的设计仿真与实现初始条件:可选元件:集成功放,电容、电阻、电位器若干;或自选元器件。
直流电源±12V,或自选电源。
可用仪器:示波器,万用表,毫伏表等。
要求完成的主要任务:(1)设计任务根据技术指标和已知条件,选择合适的功放电路,如:OCL、OTL或BTL电路。
完成对音频功率放大器的设计、装配与调试。
(2)设计要求1 输出功率10W/8Ω;频率响应20~20KHz;效率>60﹪;失真小。
2 选择电路方案,完成对确定方案电路的设计。
3 利用Proteus或Multisim仿真设计电路原理图,确定电路元件参数、掌握电路工作原理并仿真实现系统功能。
4 安装调试并按规范要求格式完成课程设计报告书。
5 选做:利用仿真软件的PCB设计功能进行PCB设计。
时间安排:1 第18周前半周,完成仿真设计调试;并制作实物。
2 第18周后半周,硬件调试,撰写、提交课程设计报告,进行验收和答辩。
指导教师签名:年月日日月年系主任(或责任教师)签名:目录1 设计任务与要求……………………………………………………………………………..错误!未定义书签。
1.1设计任务…………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
1.2设计要求…………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
2 设计方案………………………………………………………………………………………...错误!未定义书签。
3 选择器件与参数运算………………………………………………………………………错误!未定义书签。
3.1运放NE5532介绍……………………………………………………………………..错误!未定义书签。
3.2 TDA 2030介绍………………………………………………………………………….43.3功率计算 (5)4 单元电路设计 (6)4.1主电源电路 (6)4.2调音电路 (6)4.3功率放大电路 (7)5 电路设计仿真 (9)5.1仿真电路图 (9).9…………………………………………………………仿真结果5.2.6 心得体会 (10)7 参考文献 (11)附表一:电路原理图………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
音频功率放大器设计方案

音频功率放大器设计方案音频功率放大器是一种可以将低功率音频信号放大到较大功率的装置,用于驱动扬声器等音频设备。
设计一个音频功率放大器需要考虑众多因素,包括放大器的类型、放大电路的结构、电源的设计和保护电路等。
本文将详细介绍一个音频功率放大器的设计方案。
首先,我们需要选择适合的音频功率放大器类型。
常见的音频功率放大器类型有A类、B类、AB类、D类等。
A类功率放大器可以实现最好的音频质量,但是功率效率低,因此通常用于高要求音频品质的应用。
B类功率放大器功率效率高,但是存在较大的非线性失真。
AB类功率放大器在音频质量和功率效率之间取得了平衡。
D类功率放大器通过脉冲宽度调制技术实现高效率的功率放大,但是需要注意输出滤波电路的设计。
选择了功率放大器类型后,我们需要设计放大电路。
放大电路包括输入级、驱动级和输出级。
输入级负责将音频信号放大到适合驱动级的电平,驱动级将信号放大到足够驱动扬声器的电平,输出级将电压信号转化为电流信号驱动扬声器。
放大电路中的关键参数包括增益、带宽和失真等。
增益应根据实际需求进行设计,带宽应满足音频信号的要求,而失真应尽量降低。
接下来,我们需要设计电源。
音频功率放大器的电源是其正常工作的基础,电源的设计需要考虑稳压、低噪声和足够的电流输出能力等因素。
为了提高音频质量,我们可以考虑使用分立元件电源,避免共模噪声。
同时,应添加保护电路,如过流保护、过热保护和短路保护等,保证放大器在工作过程中的安全性和可靠性。
此外,还需要注意输入和输出接口的设计。
输入接口应该能够适应不同的音频信号源,如电视、音乐播放器等,同时应该具备常见的保护电路,如静音电路和防辐射电路。
输出接口应能够与扬声器匹配,保证音频信号的传输质量,以及具备短路保护电路,防止短路损坏扬声器。
最后,在设计方案完成后,我们需要进行模拟仿真和实际测试。
通过模拟仿真可以评估设计的性能指标,包括频率响应、相位响应和失真等。
实际测试可以验证设计方案的可行性和准确性,如测量电流、电压和功率等参数,并进行电磁兼容性和温度稳定性测试。
高保真音频功率放大器的仿真设计与实现

民族学院科技学院信息工程系课程设计报告书题目: 高保真音频功率放大器的仿真设计与实现课程:电子线路课程设计专业:电气工程及自动化班级: K0312416学号: K031241619学生:吴松祥指导教师:庆2015年 1 月 5 日信息工程系课程设计任务书2015年 1 月 5 日信息工程学院系设计成绩评定表目录1设计要求及思路 (2)1.1 题目 (2)1.2 设计任务 (2)1.3 设计要求 (2)1.4 设计思路 (2)2仿真软件介绍 (5)2.1 仿真软件概况 (5)2.2 仿真软件优点及应用围 (5)2.3 仿真软件版本 (5)3 电路原理图 (6)3.1 工作原理论述 (8)3.2 理论分析 (8)4 仿真部分 (9)4.1 仿真曲线分析 (10)4.2 仿真曲线结论 (13)5 实物 (14)5.1 元件清单 (14)5.2 实物展示 (14)6 心得体会 (15)7 参考文献 (16)1 设计要求及思路1.1 题目:高保真音频功率放大器的仿真设计与实现1.2 设计任务:根据技术指标和已知条件,选择合适的功放电路,如:OCL、OTL、或BTL电路。
完成对高保真音频功率放大器的设计、装备与调试。
1.3设计要求:在8Ω扬声器的负载下,达到10W的输出功率,频率响应20-20KHz,效率>60%,失真小。
1.4设计思路:1.4.1 功放电路,我们决定在OCL、OTL和BTL电路中选择其一进行设计。
图表 1OTL电路图图表2OCL电路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,它是高保真功率放大器的基本电路之一,但输出端的耦合电容对频响也有一定影响。
OTL电路的主要特点有:采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地;具有恒压输出特性,允许扬声器阻抗在4Ω、8Ω、16Ω之中选择,最大输出电压的振幅为电源电压的一半,即1/2 VCC,额定输出功率约为 /(8RL)。
基于Multisim的音频功率放大器设计与仿真

信息工程学院课程设计报告书题目: 基于Multisimde 音频功率放大器设计与仿真课程:电子线路课程设计专业:班级:学号:学生姓名:指导教师:2015 年 1 月 3 日信息工程学院课程设计任务书信息工程学院课程设计成绩评定表摘要TDA2030功率放大电路具有失真小、功率大、所需元件少、制作简单、效果良好等优点,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或MP4等小型功放再合适不过,本论文便是用TDA2030来制作音频功率放大器原件。
高效率的音频功率放大器不仅仅是在便携式设备中需要,在大功率的设备中也占有较大的比重。
随着人们居住条件的改善,高保真音响设备和高档的家庭影院也逐渐兴起。
音频功率放大器在这些设备中起到了很重要的作用。
关键字:TDA2030功率放大电路、音频功率放大器、高效率AbstractTDA2030 power amplifier circuit with small distortion, high power, which needs few components, simple fabrication, the advantages of good effect, can use it to make power computer amplifying part or MP4 small power is again appropriate however, this thesis is to make use of TDA2030 audio poweramplifier original. Audio power amplifier with high efficiency is not only the need in portable devices, also account for a large proportion in high power devices. With the development of people's living conditions improve, high fidelity audio equipment and high-end home theater also gradually on the rise. Audio poweramplifier plays a very important role in these devices.Keywords: TDA2030 power amplifier circuit, audio power amplifier, high efficiency目录1前言 (1)1.1音频放大器的发展 (1)1.2 音频放大器设计背景 (1)1.3 音频放大器设计意义 (1)2任务与条件 (3)2.1初始条件 (3)2.2要求完成的主要任务 (3)2.3设计方案 (3)3选择器件与参数运算 (4)3.1运放NE5532介绍 (4)3.2 TDA 2030介绍 (5)3.3功率计算 (6)4单元电路设计 (7)4.1主电源电路 (7)4.2调音电路 (7)4.3功率放大电路 (8)5电路设计仿真 (10)5.1仿真电路图 (10)5.2仿真结果 (10)总结 (12)参考文献 (13)1前言1.1音频放大器的发展上个世纪80 年代以前,输出功率仅几瓦的声频功率放大器都要采用分立元件来制作。
OTL音频功率放大电路设计

摘要:设计了一款OTL音频功率放大电路,主要由前级电路和功率放大电路两部分组成,前级电路用于音频信号的一级放大,功率放大电路用于音频信号的二级放大,保证信号有足够的功率可以从扬声器输出。
关键词:OTL功放;功放电路;音频信号0 前言音频功率放大器的作用是将微弱的声音电信号放大为功率或幅度足够大、且与原来信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。
音频功率放大器应用最广的是音响技术领域,用于扬声器的发声,是音响设计与制作中必不可少的一部分。
本设计根据这种原理对比较小的音频信号进行放大,使其功率增加,然后输出。
前级放大主要完成对小信号的放大,使用一个由电阻和电容组成的电路对输入的音频小信号的电压进行放大,得到后一级所需的输入。
后一级主要是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。
1 设计方法1.1 设计思路本文设计的是一种音频小信号功率放大器,设计中采用了OTL功放作为主要组成部分,通过前级放大电路与音频功率放大电路的结合,利用两次放大,从而实现音频信号的输出。
前级放大主要完成对小信号的放大,使用一个由电阻和电容组成的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。
后一级主要是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。
本设计用到了两个晶体管:NPN、PNP各一支;两管特性一致。
组成互补对称式射极输出器。
还用到了OTL功率放大器,这些是本设计的核心部分。
1.2 整体框图系统整体设计框图如图1所示。
1.3 实施方案采用一些电阻、晶体管和电容构成的音频功率放大器,电路图如图2所示。
本电路图主要有前置放大电路和功率放大电路两部分组成。
前置放大电路由一些电容、电阻、滑动变阻器、晶体管等元件构成。
前置放大电路主要应用了负反馈。
负反馈具有提高电路及其增益的稳定性、减少非线性失真、扩展通频带、改变输入电阻和输出电阻等功能。
OTL电路具有线路简单、效率高等特点,但要采用双电源供电,给使用和维修带来不便。
音频功率放大电路的设计 实验报告

课程名称:电路与电子技术实验Ⅱ指导老师:成绩:__________________实验名称:音频功率放大电路的设计类型:___________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.了解复杂电子电路的设计方法。
2了解集成功率放大器的基本特点。
3了解放大电路的频率特性及音调控制原理。
4.学习复杂电子电路的分模块调试方法。
5. 学习扩音机电路的特性参数的测试方法。
二、实验内容和原理1. 整机电路设计整机电路主要分为:前置电路、音调电路、功放电路、音量调节、退耦电路、电路负载、电源保护电路几部分。
其中主要部分为前置放大电路、音量调节电路、功率放大电路。
2.前置放大电路前置放大级的主要功能是:进行功率放大,同时消除自激震荡。
为了减小噪声,前置级通常选用低噪声的运放。
由A1组成的前置放大级是一个同相比例放大器,具有较高的输入电阻。
前置放大级的放大倍数:输入电阻Rif=R1,输出电阻Rof=03.音调控制级电路音调控制级的主要功能是:分别对高音和低音的信号进行调节,来满足不同声音的要求。
音调控制级通过不同的负反馈网络和输入网络,使得放大器的Af随信号频率的不同而改变,从而达到音调控制的目的。
音调控制级由音调控制网络和运算放大器A2组成,为电压并联型负反馈电路。
调节RP1和RP2可以改变放大器的Af,达到音调控制的效果。
(1)低音部分在低频区,C6、R7支路可视为开路,反馈网络主要由上半部分电路起作用,R5的影响可忽略;低音时上半部分电路实质上是一个一阶有源低通滤波器。
①RP1活动端移至A点转折频率为:②RP1活动端移至B点时转折频率为:(2)高音部分高音时,下半部分电路实质上是一个一阶有源高通滤波器。
①RP2活动端移至C点转折频率为:②RP2活动端移至D点转折频率为:4.功率放大级功率放大级的主要功能:主要进行功率放大。
功率放大电路仿真

电路设计
原理说明
当输入信号源驱动输入级晶体管B1时,中间 级晶体管B2将前一级的输出信号进一步放大 ,然后驱动输出级晶体管B3。输出级晶体管 将放大的信号输出到扬声器,使其产生声音
CHAPTER 2
仿真分析
仿真分析
为了评估该功率放大电路的性能 ,我们使用Multisim仿真软件进 行测试
仿真分析
这里我们以一个简单的两级功率 放大电路为例,使用晶体管作为 放大元件
电路设计
元件选择
输入级:采用NPN型晶体管B1,基极通过电阻R1接输入信号源,发射极接地 中间级:采用NPN型晶体管B2,基极通过电阻R2接输出信号源,发射极接地 输出级:采用PNP型晶体管B3,发射极通过电阻R3接输出信号源,基极和集电极分别接 地
20xx
功率放大电路 仿真
-
电路设计
目录
仿真分析
功率放大电路仿真
功率放大电路是将微弱的输入信号放大成较强的输出
1
信号的电路
在音频系统中,功率放大器常用于扬声器驱动、公共
2
广播系统、音响设备等
本文将介绍一种简单的功率放大电路,并通过仿真软
3
件对其性能进行评估
CHAPTER 1
电路设计
电路设计
功率放大电路通常由输入级、中 间级和输出级组成
电路设计
偏置电压:为了使晶体管工 作在最佳状态,需要加入偏 置电压。这里我们采用电阻 R4和R5构成简单的分压器, 为各晶体管提供合适的偏置 电压
负载:扬声器(负载电阻RL) 接在输出级晶体管的集电极 和地之间
电路设计
电路连接
输入信号源 --> NPN晶体管B1(输入级) -> NPN晶体管B2(中间级) --> PNP晶体管 B3(输出级) --> 扬声器
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
音频功率放大器电路设计及仿真分析1
任课老师:
院系:
专业:
年级:
姓名:
学号:
一、实验内容和目的
本实验的内容是设计和制备一个可以供多媒体音箱使用的音频功率放大电路,从而了解音频功率放大电路的基本结构和工作原理,同时也进一步加深对模拟电路中所学知识的掌握和认识,并通过单元电路的分析,了解电路系统设计的步骤和组合方法。
实验中重点要求复习和掌握运算放大器的使用方法,即运放同相比例放大器和反相比例放大器的结构、计算和运用。
同时也要求复习和掌握有源滤波电路的基本结构和原理。
在电路设计中和实验中也需要了解对元器件的选择标准,掌握一些常用元件的性能。
另外,在本实验中还增加了直流稳压电源的内容,要求通过实验掌握直流稳压电源的基本结构、工作原理以及三端稳压器的使用方法,同时复习和加深对桥式整流电路理解。
熟悉Proteus软件的使用方法,掌握该软件的仿真分析方法,同时学会应用Proteus软件分析其他电路,为以后更好的学习电子电路准备条件。
二、实验电路的结构分析
本实验的内容是设计和制备一个可以供多媒体音箱使用的音频功率放大电路,整体功能框图如下图所示:
可以分为音频放大和直流电源两大部分。
其中音频放大电路的功能是将其他电子设备的音源信号进行放大,然后再经过功率放大,最后去推动扬声器输出,简单来说,就是一个扩音器。
直流电源部分则负责将220V的交流电源转换为低压直流电供放大电路使用,同时,为了减小电源波动引起的噪声对放大电路的影响,电源部分采用线性直流稳压电源。
三、直流稳压电源的分析和设计
为了提高直流电源的稳定性,本实验的设计中专门增加线性稳压电路,由三端稳压器7915和7815构成,7915为负三端稳压,7815为正三端稳压。
直流稳压电源的设计图如下:
由上图可知直流稳压电源可输出±15V的电压
1、全桥整流电路
从图中可以看到,220V的交流电源经变压器降压后,由全桥整流电路输出直流,再由稳压电路输出稳定的直流,提供给放大电路使用。
在设计中,音频放大电路需要对称的双电源,因此必须选择次级有三端抽头的变压器,经全桥电路整流和电容C1和C2滤波后,输出对称的正负电源。
在这里需要重点注意的是,变压器次级的中心抽头就是所有电路中的公共地线。
2、三端集成稳压器构成的线性直流稳压电源
要构成线性直流稳压电源,最简单的方法就是采用三端集成稳压器。
这种集成电路块内部完整地集成了采样电路、比较放大、调整电路、保护电路和启动电路等功能,但是外部引脚只有三个端口,分别接输入电源,地,另一个端口输出,其使用十分简单,只要将三个端口按规定接入电路就可以使用。
四、音频放大电路的分析和设计
1、前置放大电路
前置放大电路的作用简单说来就是“缓冲”,将外部输入的音频信号进行放大并输出。
前置放大器是一个高输入阻抗、高共模低抑制比、低漂移的小信号放大电路,实质是一个反相比例放大电路,其电路图如下:
(1)电路输入与输出分析
由上图可知输出信号与输入信号反相,当系统的输入信号电压值为-10mV,输出信号对应电压值为206mV,放大倍数约为20,与前置放大电路的计算值200/10=20(倍)相符。
(2)电路频率响应特性分析
图(1)
图(2)
由图(1)可知,系统的最大频率增益为26.0dB,则截止频率处增益应为26.0×0.707=18.38dB。
依次测量电路截止频率,如图(2)所示
从电路的仿真结果可知,系统通带频率范围为10~63.7kHz.
(3)电路噪声分析
图(1)
图(2)
测量频率为[10,10000]Hz时系统的噪声电压值。
测量系统最大噪声电压,如图(1)所示,为604nV/Hz
从系统测量结果可知在音频放大器的工作频率范围内,系统的噪声范围为57 1nV/Hz~604 nV/Hz。
(4)电路失真分析
失真分析仿真结果图
测量频率为10Hz、10000Hz时电路二次谐波失真测量频率为10Hz、10000Hz时电路三次谐波失真
(5)傅里叶分析
输入信号
输入信号为频率为100Hz、幅值为10mV的正弦波信号时输出信号基波增益Vom1=198mV
输入信号为频率为100Hz、幅值为10mV的正弦波信号时输出信号二次谐波增益Vom2=8.62mV
输入信号为频率为100Hz、幅值为10mV的正弦波信号时输出信号三次谐波增益Vom3=2.83mV
此时系统的失真度为:D≈(8.622+2.832)/1982≈5%
2、二级放大电路
由图可知此二级放大电路由低通电路和高通电路组成
(1)电路输入与输出分析
从模拟图表的仿真结果可知,电路对输入信号进行了同相放大,同时输出信号相位发生了偏移。
放大倍数约为1.51/0.2=7.6。
(2)电路频率响应特性分析
图(1)图(2)
图(3)
由图(1)可知系统的最大频率增益为1807Db,则截止频率处增益应为
18.7×0.707=13.2Db,据此测量电路截止频率,从电路的仿真结果可知,系统通带频率范围为38.5Hz~2.71kHz。
(3)电路噪声分析
测量频率为10Hz时系统的噪声电压值
测量频率为10kHz时系统的噪声电压值从系统测量结果可知在音频放大器的工作频率范围内,系统的噪声范围为
75.1~213 nV/Hz
(4)电路失真分析
10Hz~1MHz系统二次谐波与三次谐波引起的电路失真。
(5)傅里叶分析
输入信号频率为100Hz、幅值200mV的正弦波信号时输出信号基波增益为1.49V
输入信号频率为100Hz、幅值200mV的正弦波信号时输出信号二次谐波增益为2.11mV
输入信号频率为100Hz、幅值200mV的正弦波信号时输出信号三次谐波增益为1.70mV 此时系统的失真度为:D≈(0.002112+0.001702)/1.492≈0.2%
3、音频功率放大器功率放大电路
(1)电路输入与输出分析
模拟仿真参数设置添加输出功率变化曲线
模拟仿真分析结果,从图中的仿真结果可知系统输入信号经功率放大电路后功率被放大。
改变滑动变阻器RV1的参数后模拟仿真结果。
从上述仿真结果可知,系统以恒定功率输入信号,而调节RV1可调节电路输入阻抗。
(2)电路失真分析
电路仿真结果如下图所示
4、音频功率放大电路分析
电路图如下,由前置放大电路、二级放大电路、功率放大电路组成。
(1)电路输入与输出分析
电路输入信号为电压幅度10mV、频率为1kHz的正弦信号,输入-输出仿真结果图,由上图可知电路对输入信号进行了反相放大,放大倍数约为:4740/10=474(倍),同时还有一定的相位偏移。
(2)电路频率响应特性分析
图(1)图(2)
图(3)
由图(1)可知系统的最大频率增益为57.2dB,则截止频率处增益应为57.2×0.707=40.4dB。
测量电路截止频率如图(2)和图(3)。
从电路的仿真结果可知,系统通带频率范围为9.73Hz~10.4kHz。
(3)电路噪声分析
图(1)
图(2)
图(3)
从噪声分析仿真结果可知,系统对输入噪声进行了放大。
测量频率为[50,10000] Hz时系统的噪声电压值。
如图(2)和图(3)所示。
测量系统最大噪声电压值,如图(1)所示。
从系统测量结果可知在音频放大器的工作频率范围内,系统的噪声范围为
3.41μV/Hz~21.9μV/Hz
(4)电路失真分析
仿真结果如下图所示
(5)傅里叶分析
输入信号为频率为1kHz、幅值为10mV的正弦波信号时输出信号基波增益Vom1=6.31V
输入信号为频率为1kHz、幅值为10mV的正弦波信号时输出信号二次谐波增益Vom2=7.63mV
输入信号为频率为1kHz、幅值为10mV的正弦波信号时输出信号三次谐波增益Vom3=6.61mV
系统失真度为:D≈(0.007632+0.006612)÷6.312≈0.16%
(6)音频分析
五、PCB 设计
六、实验总结
1、通过本实验使我了解了音频放大电路的基本组成及工作原理,以及直流稳压电源的组成及工作原理。
2、通过本实验电路的设计过程,更加进一步理解了模拟电路中的一些知识,设计电路的过程中,通过各种途径查阅资料,这个过程让我学会很多书本上没有的知识,也加深了对书本知识的理解。
3、熟悉了Proteus软件的使用方法,掌握该软件的仿真分析方法,为以后的学习打下一定的基础。
4、整个实验过程也锻炼了我的动手能力,也让我再次深刻理解知识积累的重要性。
另外,我们学习理工科的一定要注意观察生活中的一些现象,在生活中检验我们所学的知识,在生活中理解我们所学的知识。
. .。