项目六:电脑有源音箱的制作
有源音箱设计报告

有源音箱设计学院:移动通信与软件学院 班级:电信产品班学生:任杰(原理图)彭婷婷(PCB制作) 郑波(软件仿真)1有源音箱设计(论文)开题报告设计(论文)题目 有源音箱的设计一、选题的背景和意义:音乐是生活的一部分,音箱又是提高音乐享受的必要工具音箱的成本低,价格极易被接受,独立的外置功放的机壳应该具备足够的机械强度并有良好的屏蔽性,有源音箱的功放设置在音箱内部,比功放要少一套机壳,成本得以大幅降低。
而且有源音箱连接简单,使用方便。
人对音速浓厚的兴趣,故而希望将此因素运用到毕业设计中,带给更多的人美的享受。
二、课题研究的主要内容:1. 有源音箱组成;2. 集成功率放大器的原理;3. 集成前置放大器的原理;4、集成稳压电源的原理;5. 电路的装配和调试。
三、主要研究(设计)方法论述:1. 采用集成电路的设计;2. 采用集成电路设计集成前置放大器电路;3. 采用集成电路设计集成功率放大器电路;4. 集成稳压电源的设计。
二、主要技术指标:1.电源电压:AC220V50Hz;2.频响范围:90Hz—20KHz;3.负载阻抗:8Ω;4.最大不失真输出总功率:15W。
摘 要有源音箱主要由功放组件和电源变压器组成。
功放组件主要是前置放大器和功率放大器组成,前置放大器主要负责信号的电压放大、音量控制、多路音源的切换、音调调整以及阻抗匹配等功能,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出,电源变压器则为功放组件提供电能。
通过对集成前置放大器,集成功率放大器的设计和集成稳压电源的设计完成有源音箱的设计。
关键词:前置放大器;功率放大器;电源第1章 前言1.1 本设计的意义有源音箱实际上就是功放机与音箱的结合体。
咱们过去在市场上见到的家庭影院组合,是把功放机与音箱分开的,而有源音箱就是把功放机放在了音箱里。
在多媒体应用丰富的今天,一套多媒体音箱基本上是每一套系统中的标准配置。
有源音响电路制作详细教程

2
R
L
1
2
3
音频插孔元件实物 音频插孔原理图元件
TDA2030原理图元件
3
5
JP1B
JP4B
JP6B
1 2 3
1
4
1
2
5 W1 5k 2 5 W2 5K
3
6
3
6
4
1 2 3
1 2 3
LED1
LED2
JP2A
3 2 1
该电路板中W1、W2
1
2
为双连电位器,由于 在一般的元件库中没 有该原理图元件图形, 所以必须自制,自制 的原理图元件如图所 示。
100uF
4 100n 2 3 R4B C6B 33K R5B 10 VEE
100uF
C7B 104
C5B 10uF
4
在绘制原理图过程中或完成后,必须在原理图元件
属性对话框中的FootPrint(引脚封装)属性栏中指 定对应的引脚封装,对于原封装库中没有或不合适 的封装形式,必须采取自制或复制修改的方法。
项目2 电脑有源音箱PCB板的制作
设计制作的电脑有源音箱,进一步熟悉利用Protel
DXP制作PCB板的过程,本电脑有源音箱以市场上流行 的功放集成块TDA2030为核心,分为低音和左、右声 道功放部分,下面我们讲解制作该PCB板的实际过程。
通过对电脑音箱实物分析和电路原理图分析,为了
便于安装以及音量调节和指示,电路图分为三大部 分,分别为低音板部分、高音板和电源部分、电源 指示部分,电路总图中分别用绘图工具中的画线工 具分块表示出来,同时用箭头表示信号的流向和各 插座排线的连接关系,为了分别制作各PCB板,将 总原理图分图纸分别绘制如下。
简单学电脑音箱制作方法

简单学电脑音箱制作方法简介电脑音箱是现代人居家娱乐的重要组成部分之一。
不仅可以用来欣赏音乐,还可以增强电影观影的体验。
如果你是一个喜欢动手的人,你可以考虑自己制作一个电脑音箱。
本文将介绍一种简单的学电脑音箱制作方法,让你能够在家中自制出属于自己的音箱。
材料准备- 木板:选用厚度适中的实木板材,足够坚固和稳定。
- 功放板:用于放大音源信号,使音箱能够发出声音。
- 扬声器单元:选择适合自己需求的扬声器单元。
- 线缆:用于连接功放板和扬声器单元。
- 木工工具:如锯子、电钻、螺丝刀等。
制作过程步骤一:确定音箱的尺寸首先,我们需要确定音箱的尺寸。
你可以根据自己的需求和空间来决定音箱的大小。
在确定尺寸后,用木板按照尺寸要求切割出四个立方体的板块。
步骤二:制作音箱的开孔根据功放板和扬声器单元的尺寸,在木板上进行标记,并使用电钻和锯子将开孔部分切割出来。
确保开孔的尺寸与功放板和扬声器单元相匹配。
步骤三:安装功放板使用螺丝将功放板固定在音箱的侧板上。
确保功放板稳固地固定在合适的位置。
同时,连接功放板和扬声器单元的线缆。
步骤四:固定扬声器单元将扬声器单元安装在开孔处。
根据扬声器单元的尺寸和型号,使用螺丝将扬声器单元稳固地固定在木板上。
步骤五:连接线缆连接功放板和扬声器单元的线缆。
确保线缆连接牢固且没有松动的地方。
步骤六:装配音箱将音箱的四个木板侧板使用螺丝连接在一起,确保音箱的结构牢固稳定。
你可以根据自己的喜好,选择涂装或者上漆来装饰音箱的外观。
注意事项- 在制作过程中要注意使用工具的安全,避免造成伤害。
- 操作电钻时,注意防护措施,如佩戴护目镜等。
- 在连接线缆时,注意极性的正确连接,以避免损坏功放板和扬声器单元。
总结以上介绍了一种简单的电脑音箱制作方法,通过准备材料和按照步骤进行制作,你可以在家中自己制作出属于自己的音箱。
制作电脑音箱不仅能够满足个人需求,也是一种有趣的创造过程。
希望以上的内容对你有所启发,祝你成功制作出一个功能完备的电脑音箱!。
有源音响电路制作

2
VEE
3 2 1 JP5A
VCC
自制的低音部分原 理图元件
音频插孔原理图元件 音频插孔元件实物 TDA2030原理图元件
1
L
2
GND
3
R
3
5
1 4
2
JP1B
JP4B
JP6B
1 2 3
2 3
1
2 3
1
4
1
4
1
2
5
W1 5k
2
5
2.调节指示部
6
3
W2 5K
LED1
分 原 理 图 LED2
2.制作其它元 件引脚封装
连接线插座封装 双连电位器封装 发光二极管封装 小电解电容封装
2.制作其它元件 引脚封装
TDA2030A封装 整流桥堆封装
2.制作其它元件引脚封装
自制电阻封装
A
大电解电容封装
B
调节指示板电路 板尺寸和元件定 位布局
任务3 制作各PCB板
调节指示板位于电脑音箱前部,它虽然元件不多,但 因为电位器的调节柄必须穿过音箱前面的面板,且发 光二极管也必须和面板孔对齐,所以电位器之间、发 光二极管之间的相对定位必须相当准确,否则电路板 安装时会出现困难。
调节指示板 电路板布局
2.调节指示板布线覆铜效果图
布局、定位元件后,接着可以设置布线规则、自动布线、手工修改、添加覆 铜区等操作,最终的参考效果如图所示。
低音电路板尺寸规划和元件布局
一. 本电路板功放GD(TDA2030)必须安装在音箱后盖散热板上,因此它的定位必 须比较精确,其定位参数为:第一管脚距电路左边框26.416mm,同时必须注意 电路板左上角安装孔的定位尺寸分别为X=4.572mm,Y=7.112mm。有定位要 求的元件还有音频输出插座PHONE1,它的第二焊盘距电路板左端15.24mm, 以上尺寸是根据电路板的安装位置、音箱外壳、散热板实物等利用卡尺测量的实 际尺寸。在实际制作电路板前还要充分考虑电路板的实际尺寸,并确定关键的定 位元件,测量好它们之间、它们和电路板边框之间的定位尺寸。
计算机有源音箱的设计

【 b tat ote d s n o o p trate sek r h u lpw rspl i ut du l t c t e i ut A src】T h ei fcm ue cv pa es e d a o e u py c c i o be r k s ro c c i g i ,t r , a e r ,
【 图分 类号 】T 1 . 中 N9 22 6
【 献 标 识 码 】A 文
De i n o sg f Com put r e Actv Spe ie ake s r
C NG iga HE Jn to
( h n iLg tId sr c t n lT c nc lC l g ,T iu n 0 0 1 S a x ih n u ty Vo ai a e h ia ol e ay a 3 0 p id i o b e ta k se e e d b v re p a e i p l n d u l r c t ro l a y, i c n e fc iey r d c mp i e o s n mp o e h e t a f t l e u e a l r n i a d i r v t e e v i f e sg a — o n i ai .Th g b s i u t a o t u i u ih lw fe u n y f e . t e lw- r q e c os a in l t— o s r t e o e me a a s c r i d p s n q e h g - o r q e c h r c i h o f u n y n i c n e e b ef c iey e u e e f t l r d c d, e v a d h me a a s s i oo sy to g n d e n t oe ae n t e g b s i v g r u l s n a d o s o tl r t . r T i e o ic i s hs s t f cr ut i
自已动手制作电脑音响

自已动手制作电脑音响一般市售电脑所配备的音响系统往往是低价位的多媒体有源音响,音质、听感较差。
笔者介绍一款自制的音响电路,采用上世纪九十年代美国国家半导体制造公司(NSC)专门为音频而发的功放集成电路LM1875T,其主要参数如下:TO-220单列5脚塑料封装,工作电压范围:+8V~±30V。
不失真输出功率:Po>25W,静态电流:50mA,最大电流:4A,输入灵敏度:630mV,开环增益:90dB,额定增益:26dB,失真度:1kHz20WB时,THD=0.015%,转换速率:18V/μs,具有过载、过流、超温及感性负载反向电势保护。
该功放集成块体积小巧,外部电路简单,输出功率较大,失真小,不但音质音色颇好,且听感带有电子管机的圆润味道。
它自身具有比较完善的保护功能,电路见图(一个声道,电源共用)。
电路非常简洁,先用屏蔽线从电脑音频线路输出插口LINE-OUT引入信号驳接至本放大器,2x100kΩ音量电位器尽量选用一致性好的产品,阻抗较大是考虑到电脑声卡音频输出电容量一般取值较小,输入阻抗大一些,低频端响应会更好一些。
信号通过耦合电容输入到功放块的①脚。
集成块与简单的外围电路组成放大电路。
改变跨导电阻RD的阻值能改变本机放大量,电阻越大增益就越高,以取得合适的本机灵敏度和放大系数,其阻值常在22kΩ~47kΩ之间选取。
功放块输出端加有RC网络,防止产生低频自激,保护喇叭和功放电路。
元器件的选用耦合电容器选用3.3μF~4.7uF耐压为63V的蓝色金属膜CBB无感聚丙烯电容,声音清晰动听,高频飘逸,音色韵味好。
经过实验,任何电解电容其音质均不能与CBB电容相比。
电源变压器选用功率>70W的R型或环型,亦可使用质量较好的EI型。
次级电压为AC 2×18V~AC 2×22V,整流滤波后为DC±25V左右。
整流桥电流应在10A以上。
主滤波电容为2×4700μF,应选用日本ELNA高速音频专用电解电容。
有源音响工程方案

有源音响工程方案一、项目概述有源音响工程是指通过将音频信号输入有源音响主机,再由主机内置的功放放大器进行处理输出,从而实现音频播放的一种工程方案。
有源音响主机通常包括预先设置的音频处理功能,如均衡、压限、混响等,以及功放功能。
有源音响主机一般用于较小的活动场所、娱乐场所或家庭影音系统中,其优点包括简单易用、声音清晰、音质好等。
本工程方案旨在为需要音响设备的场所提供符合需求的有源音响系统,并根据实际场地的布局和要求进行设计,确保音响效果优良。
二、需求分析1.场地面积:本工程方案适用于小型场所,如家庭影音系统、餐厅、小型会议室等。
2.音响需求:音质清晰、声音饱满,能够满足场地的声响需求。
3.功放需求:根据场地大小和需求确定合适的功放功率,确保覆盖全场、音量合适。
4.音频处理需求:根据场地的实际情况和要求,确定是否需要预先设置的音频处理功能,如均衡、压限、混响等。
5.控制需求:需要考虑音响主机的控制方式,如无线遥控、手机APP控制等。
三、设计方案1. 设备选择:根据需求,选择适合场地的有源音响主机、功放器等设备。
2. 布置方案:根据场地的实际布局和要求,确定音响设备的摆放位置,确保声音能够有效覆盖全场。
3. 音频处理:根据实际需求确定是否需要预先设置的音频处理功能,并进行相应的设置。
4. 控制方式:确定音响主机的控制方式,如选择无线遥控或者手机APP控制,确保操作便捷。
5. 防护措施:针对设备的安全和稳定运行,进行相应的防护措施设计,如防水、防尘等。
四、实施方案1. 选购合适的设备:根据设计方案和需求逐一选购合适的有源音响主机、功放器等设备。
2. 安装摆放设备:根据布置方案将设备进行摆放并接线调试,确保每个设备可以正常工作。
3. 配置音频处理功能:根据实际需求进行音频处理功能的设置,确保声音效果优良。
4. 安装控制设备:根据控制方式安装相应的遥控器或者配置手机APP,确保设备可以方便操作。
5. 测试调试:对整个音响系统进行测试调试,确保各个设备可以正常工作,并满足场地的声响需求。
有源音箱PCB板制作

4
1
为双连电位器,由于在
一般的元件库中没有该
原理图元件图形,所以 2
5
必须自制,自制的原理
图元件如图所示。
6
3
高音和电源部分原理图如下页图所示 ,由元件参数基本相同的左、右声道 组成,所以可以采取画好一个声道后 复制、修改的方法绘制另一个声道, 加快原理图的绘制速度和效率,其中 桥堆D1采用原理图库元件Bridge1 。
10K 100n
4 2
C2B
3
R2B
R4B
5.1K 2n2
33K C6B
R3B
510
100uF
VEE
C5B 10uF
R5B 10
C7B 104
JP6A
1 2 3
R20 1K
3 2 1 JP5B
R21 1K
VCC
PC3 103
PC4 103
VEE
PC1 4700uF
1
PC2 4700uF
4
2
D1 3
1 2 3
C18 104
RSP
1
2
VEE
3 2 1 JP5A
VCC
5
GND
1 4
2
R
L
3
2
1
3
音频插孔元件实物
音频插孔原理图元件
TDA2030原理图元件
JP 1B
JP 4B
JP 6B
1 2 3
2 3
1
2 3
1
4
1
4
1
2
5
W1 5k
2
5
W2
5K
6
3
6
3
LED1