音频功率放大电路课程设计报告
otl音频功率放大器课程设计报告

模拟电路课程设计报告设计课题:OTL音频功率放大器专业班级:09电信本学生姓名:彭小华学号:090802034指导教师:曾祥华设计时间:2011年1月2日OTL音频功率放大器一、设计任务与要求①设音频信号为vi=10mV, 频率f=1KHz;;②额定输出功率Po≥2W;③负载阻抗RL=8Ω;④失真度γ≤3%;⑤用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的正负直流电源。
二、方案设计与论证此次课程设计的任务是OTL音频功率放大器,音频功率放大器是音响系统中不可缺少的重要部分,其主要任务是将音频信号放大到足以推动外接负载,如扬声器、音响等。
功率放大器的主要要求是获得不失真或较小失真的输出功率,讨论的主要指标是输出功率、电源提供的功率。
由于要求输出功率大,因此电源消耗的功率也大,就存在效益指标的问题。
由于功率放大器工作于大信号,使晶体管工作于非线性区,因此非线性失真、晶体管功耗、散热、直流电源功率的转换效率等都是功放中的特殊问题。
集成功率放大器和分立元件功率放大器相比,具有体积小、重量轻、调试简单、效率高、失真小、使用方便等优点,使其得到迅猛发展。
在通用领域基本取代分立元件功放。
1直流电源部分设计思路输出电压波形转化如下:2功能部分根据实验要求,最后输出功率为大于2W,Po=U02/RL,RL=8Ω,又Po≥2W,所以得U=Vcc/22,而我Uo≥4V,而最大不失真电压为LM386输出的最大不失真电压om们设计的直流电压源输出电压为12v,所以U=12/22=4.24v,4.24>4,,所以om能达到要求。
设计要求输入vi=10mV,也就是要求放大倍数大于400倍,但是LM386的最大放大倍数为200倍,远不能实现,所以在LM386之前要用uA741进行放大。
方案一:先用电压串联负反馈进行放大,放大倍数为十倍,然后再进行LM386的放大,放大时在1和8号脚之间用可调电位器调节。
方案二:先用共基单管放大器进行放大,放大倍数为十倍,然后再进行LM386 的放大,放大时在1和8号脚之间用可调电位器调节。
音频功率放大电路课程设计报告

,课程设计课程名称_模拟电子技术课程设计题目名称音频功率放大电路$学生学院专业班级学号学生姓名__指导教师:2010 年 6 月 20 日—音频功率放大电路课程设计报告一、设计题目题目:音频功率放大电路二、设计任务和要求`1)设计任务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。
2)设计要求频带宽50HZ ~20kHZ,输出波形基本不失真;电路输出功率大于8W;输入灵敏度为100mV,输入阻抗不低于47KΩ。
三、原理电路设计功率放大电路:%功率放大电路通常作为多级放大电路的输出级。
功率放大器的常见电路形式有OTL电路和OCL电路。
在很多电子设备中,要求放大电路的输出级能够带动某种负载,例如驱动仪表,使指针偏转;驱动扬声器,使之发声;或驱动自动控制系统中的执行机构等。
也就是把输入的模拟信号经被放大后,去推动一个实际的负载工作,所以要求放大电路有足够大的输出功率,这样的放大电路统称为功率放大电路。
而音频功率放大器的作用就是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。
当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出的信号的非线形失真尽可能地小,效率尽可能的高。
随着半导体工艺,技术的不断发展,输出功率几十瓦以上的集成放大器已经得到了广泛的应用。
功率VMOS管的出现,也给功率放大器的发展带来了新的生机。
总之,功率放大器的主要任务是向负载提供较大的信号功率,故功率放大器应具有以下几个主要特点:1. 输出功率要足够大工作在大信号状态下,输出电压和输出电流都很大.要求在允许的失真条件下,尽可能提高输出功率。
2. 效率要高功率放大器实质上是一个能量转换器,它是将电源供给的直流能量转换成交流信号的能量输送给负载,因此,要求转换效率高.在直流电源提供相同直流功率的条件下,输出信号功率愈大,电路的效率愈高。
3. 非线性失真要小功率放大器是在大信号状态下工作,电压,电流摆动幅度很大,而且由于三极管是非线性器件,在大信号工作状态下,器件本身的非线性问题十分突出,因此,输出信号不可避免地会产生一定的非线性失真.在实际应用中,要采取措施减少失真,使之满足负载要求.[设计流程:@(1)方案比较与确定方案一.用分立元件实现—分立元件是电子电路的基础元件,一直以来都是在它的基础之上分析和设计电路的。
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。
功率放大器课程设计报告

音频功率放大电路设计报告一、设计题目题目:音频功率放大电路二、设计任务目的与要求要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的音频功率放大电路,负载为扬声器,阻抗8Ω。
指标:频带宽50H Z~20kH Z,输出波形基本不失真;电路输出功率大于8W;输入灵敏度为100mV,输入阻抗不低于47KΩ。
三、原理电路设计从电路结构来看,集成功放是由集成运放发展而来的,和集成运算放大器相似,包括前置级、驱动级和功率输出级,以及偏置电路、稳压、过流过压保护等附属电路。
除此以外,基于功率放大器输出功率大的特点,在内部电路的设计上还要满足一些特殊的要求。
1、方案比较与确定:方案一、用分立元件实现分立元件是电子电路的基础元件,长久以来都是在它的基础之上分析和设计电路的。
但由于近年来科技的发展,集成器件的出现,使分立元件的使用越来越少。
不过在一些小型的电路中,分立元件还是有比较大的优势。
分立元件的散热快,元件便宜,在设计时也相对自由。
方案二、用集成器件实现集成功率放大器是在集成运放基础上发展起来的,其内部电路与集成运放相似。
但是,由于其安全、高效、大功率和低失真的要求,使得它与集成运放又有很大的不同。
电路内部多施加深度负反馈。
集成功率放大器由于不仅具有体积小、重量轻、成本低、外围元件少、安装调试简单、使用方便的优点;而且在性能上也优于分立元件,例如温度稳定性好,功耗小、失真小,特别是集成功率放大器内部还设置有过热、过电流、过电压等自动保护功能的电路对电路自行进行保护。
考虑到设计的任务和要求及设计者自身知识的条件的限制,决定用集成电路的形式来设计电路。
通过图书馆和网络等资源,我们找到了以下几种集成芯片(1)利用运放芯片LM317和各元器件组成音频功率放大电路,有保护电路,电源分别接+30V-30V,并且电源功率至少要50W,输出功率30W;(2)YT8227是一块双通道音频功放电路,内含热保护电路和电源开关,外围电路简单;(3)TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。
电子技术课程设计报告 高保真音频功率放大器

河南机电高等专科学校电子技术课程设计报告设计课题:高保真音频功率放大器高保真音频功率放大器一、设计任务与要求1、选择电路方案,完成对确定方案电路的设计,选择合适的功放电路,如:OCL、OTL或BTL电路,计算电路元件参数与元件选择、并画出电路原理图;2、选定元器件和参数,并设计好电路原理图,阐述基本原理;3、在电路板上完成对高保真音频功率放大器的设计、装配和调试;4、实际电路性能指标测试结果,并与理论指标进行对比分析;5、撰写设计报告。
二、设计的目的音频放大器的目的是以要求的音量和功率水平在发声输出元件上重新产生真实、高效和低失真的输入音频信号。
音频频率范围约为20 Hz~20 kHz,因此放大器必须在此频率范围内具有良好的频率响应。
音频功率放大器的主要作用是向负载提供功率,要求输出功率尽可能大,效率尽可能高,非线性失真尽可能小。
为了获得足够大的输出功率,功放管的电压和电流变化范围应很大。
功率放大器是在大信号状态下工作,电压、电流摆动幅度很大,极易超出管子特性曲线的线性范围而进入非线性区,造成输出波形的非线性失真,因此,功率放大器比小信号的电压放大器的非线性失真问题严重。
三、设计的具体实现1.系统概述集成功率放大电路大多工作在音频范围,除具有可靠性高、使用方便、性能好、重量轻、造价低等集成电路的一般特点外,还具有功耗小、非线性失真小和温度稳定性好等优点。
从电路结构来看,集成功放是由集成运放发展而来的,和集成运算放大器相似,包括前置级、驱动级和功率输出级,以及偏置电路、稳压、过流过压保护等附属电路。
除此以外,基于功率放大器输出功率大的特点,在内部电路的设计上还要满足一些特殊的要求。
集成功率放大器品种繁多,输出功率从几十毫瓦至几百瓦的都有,有些集成功放既可以双电源供电,又可以单电源供电。
2.单元电路设计与分析1.电源TDA2030的额定输入电压为±6V~±18V,为了达到输出功率为10W的额定值,并且减少TDA2030的散热,我采用±12V供电。
音频功率放大器课程设计报告

课程设计报告设计题目:音频功率放大器系别:电子工程系专业:信息工程班级:09信工班学生姓名:2011年09月29日课程设计任务书目录一、设计要求二、设计总体方案2.1设计思路2.2 音频功放各级的作用和电路结构特征2.3简要原理分析三、选择器件及参数计算3.1电路元件参数及介绍3.2参数计算3.2.1参数计算3.2.2功率的计算四、用multisim仿真音频功率放大器五、实物电路安装调试及使用5.1电路调整与测试5.2通电观察六、设计体会与总结七、参考文献一、设计要求音频功率放大器具体要求:功率5W到10W。
电源电压20V以下。
最后一级功率放大级必须采用三极管电路,中间级可以采用运放等集成电路。
(可选功能)加分频器,输出高频低频两路信号(用于接高音喇叭和低音喇叭)。
最后要算出功耗、输出功率和频率响应曲线。
二、设计总体方案2.1设计思路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。
声音源的种类有很多种,故输出信号的电压差别很大,从零点几毫伏到几百毫伏。
一般动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的话,对于输入信号过低的,功率放大器功率输出不足,不能充分发挥功放的作用;加入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。
这样就失去了音频放大的意义了,所以一个实用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。
最后音频放大器由前置放大器和音调控制电路和功率放大器三部分组成。
组成框架如下图:2.2 音频功放各级的作用和电路结构特征本次设计是基于10瓦音频放大器,由于时间有限,上网找了一些电路图,下幅电路图稍微修改后是最合适的。
由于电路采用NE5532芯片,芯片内部已包含了放大功能和音量控制功能,故省去了前置放大的一部分电路,使电路不用那么复杂。
图中前置放大由芯片NE5532实现,并通过变阻器P1实现音调的控制,最后一级采用互补功率放大电路。
OTL音频功率放大电路(模电课程设计报告)

课程设计报告设计题目:OTL功率放大器系别:专业:班级:学生:2010年12月24日课程设计任务书摘要本报告包括两个容。
第一部分,设计并实现OTL功率放大器,功率放大器的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。
当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出的信号的非线形失真尽可能的小,效率尽可能的高。
功率放大器的常见电路形式有OTL电路和OCL电路。
有用继承运算放大器和晶体管组成的功率放大器,也有专集成电路功率放大器。
本文设计的是一个 OTL 功率放大器,该放大器采用TDA2030音频放大器芯片,TDA2030音频放大器电路是最常用到的音频功率放大电路,TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,输出电流峰值最大可达3.5A,其部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠,采用正输出单电源供电。
其次本次实物产品采用PCB印制电路板制作(单面板)使其性能良好满足设计要求和外表美观。
第二部分,用multisim软件对OTL 功率放大器进行仿真实现。
根据实例电路图和已经给定的原件参数,使用multisim软件模拟电路,并对其进行静态分析,动态分析,显示波形图,计算数据等操作。
关键词: OTL功率放大电路;multisim软件仿真;TDA2030音频放大器;交越失真;无输出耦合电容;输出功率;反馈网络;PCB单面板。
目录一、设计要求二、设计总体方案2.1设计思路2.2 OTL功放各级的作用和电路结构特征2.3简要原理分析2.4用集成运算放大器放大信号的主要优点三、选择器件及参数计算3.1功率放大器芯片TDA2030介绍3.2参数计算3.2.1参数计算3.2.2功率的计算四、用multisim仿真OTC功率放大器五、实物电路安装调试及使用5.1电路调整与测试5.2通电观察六、设计体会与总结七、参考文献OTL功率放大器设计一、设计要求任务了与要求:1、采用全部或部分分立元件电路设计一种OTL音频功率放大器;2、额定输出功率Po≥10W;3、负载阻抗R L=8Ω;4、失真度γ≤3%。
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。
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课程设计
课程名称_模拟电子技术课程设计题目名称音频功率放大电路
学生学院
专业班级
学号
学生姓名__ 指导教师
2010 年6 月20 日
音频功率放大电路课程设计报告
一、设计题目
题目:音频功率放大电路
二、设计任务和要求
1)设计任务
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。
2)设计要求
频带宽50H
Z ~20kH
Z
,输出波形基本不失真;电路输出功率大于8W;
输入灵敏度为100mV,输入阻抗不低于47KΩ。
三、原理电路设计
功率放大电路:
功率放大电路通常作为多级放大电路的输出级。
功率放大器的常见电路形式有OTL电路和OCL电路。
在很多电子设备中,要求放大电路的输出级能够带动某种负载,例如驱动仪表,使指针偏转;驱动扬声器,使之发声;或驱动自动控制系统中的执行机构等。
也就是把输入的模拟信号经被放大后,去推动一个实际的负载工作,所以要求放大电路有足够大的输出功率,这样的放大电路统称为功率放大电路。
而音频功率放大器的作用就是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率。
当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出的信号的非线形失真尽可能地小,效率尽可能的高。
随着半导体工艺,技术的不断发展,输出功率几十瓦以上的集成放大器已经得到了广泛的应用。
功率VMOS管的出现,也给功率放大器的发展带来了新的生机。
总之,功率放大器的主要任务是向负载提供较大的信号功率,故功率放大器应具有以下几个主要特点:
1. 输出功率要足够大
工作在大信号状态下,输出电压和输出电流都很大.要求在允许的失真条件下,尽可能提高输出功率。
2. 效率要高
功率放大器实质上是一个能量转换器,它是将电源供给的直流能量转换成交流信号的能量输送给负载,因此,要求转换效率高.在直流电源提供相同直流功率的条件下,输出信号功率愈大,电路的效率愈高。
3. 非线性失真要小
功率放大器是在大信号状态下工作,电压,电流摆动幅度很大,而且由于三极管是非线性器件,在大信号工作状态下,器件本身的非线性问题十分突出,因此,输出信号不可避免地会产生一定的非线性失真.在实际应用中,要采取措施减少失真,使之满足负载要求.
设计流程:
(1)方案比较与确定
方案一.用分立元件实现
分立元件是电子电路的基础元件,一直以来都是在它的基础之上分析和设计电路的。
但是随着科技的发展,近年来出现了各式各样的集成器件,使分立元件的主体地位逐渐被集成元件所取代。
虽然如此,不过在一些小型的电子电路中,它的优势依然不减。
总的来说,分立元件,散热快,价格便宜,在设计中自由性也比较大。
方案二.用集成器件实现
集成功率放大器是在集成运算放大电路的基础之上发展起来的,其内部的电路和原理与集成运算放大电路基本类似。
但是它又和集成运放有很大的不同,这在于它的安全性,高效性,低失真上优于集成运放,并且输出功率大。
电路内部多施加深度负反馈。
集成功率放大器广泛应用于各种各样的电器中,输出功率由几百毫瓦到几十瓦。
除了单片集成功放电路外,还有集成功率驱动器,它与外配的大功率管及少量阻容元件构成大功率放大电路,有的集成电路本身包含两个功率放大器,称为双声道功放。
集成功率放大器不仅具有体积小,重量轻,成本低,外围元件少,安装调试简单,使用方便等优点;而且在性能上也优于分立元件,例如温度稳定性好,功耗小,失真小,特别是集成功率放大器内部还设置有过热,过电流,过电压等自动保护功能的电路对电路自行进行保护。
通过比较,由于使用分立元件所用的单个器件比较多,从而考虑的各种反馈电路和保护电路会比较多,实现起来会相对复杂;另外,集成器件在很多方面明显优于分立元件。
所以我们运用集成芯片TDA2030完成音频功率放大电路的设计,能够更好地达到设计任务和要求。
TDA2030简介:
TDA2030是一块性能十分优良的功率放大集成电路,它是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。
按引脚的形状引可分为H 型和V型。
该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。
并具有内部保护电路。
意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
TDA2030功率放大器采用晶体三极管的电流放大作用将电源的输入功率转换为按照输入信号变化的放大电流。
声音可以看做不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,基于这个原理,若将小信号注入基极,则集电极的电流等于基极电流的β倍,接着将这个信号用隔直电容隔离出来,就可以得到电流是原先的β倍的放大信号,这就是晶体三极管的放大作用。
经过接连不断的电流放大,就可以实现功率的放大。
据统计,已生产成的各种单片功率集成电路中,输出功率最大的不过20W,但是TDA 2030的输出功率却可以达到18W,倘若把两块集成电路组成BTL电路,那么输出功率可以达到35W。
另外,大功率集成电路由于所需的电源电压很高,输出的电流很大,在使用过程中如果不小心很可能使它烧坏,不过在TDA 2030集成电路中,内部设计了较为完善的自我保护电路,一旦输出电流过大或管壳过热,集成电路能自动地减流或截止,使自己得到保护。
电路特点:
[1].外接元件非常少。
[2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
[3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
[4].开机冲击极小。
[5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。
主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
[6].TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。
无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了。
引脚情况:
1脚是正相输入端
2脚是反向输入端
3脚是负电源输入端
4脚是功率输出端
5脚是正电源输入端。
TDA2030示意图:
(2)整体电路框图的确定
(3)元件选择
(4)总的电路图
四、电路调试过程与结果
(1).测试工具:信号发生器,示波器,数字万用表
(2).测试数据:输出电压:Uo=Ui*(1+R4/R5)输出功率:Po=Uo2/Ro
放大倍数:Au =1+R4/R5≈19.9
测试条件:直流电源电压15v,输入信号100mv,输入频率1KHz,负载电阻8 。
理论数据:
Ui Uo Po
100mv 1.99v 0.49w
300mv 5.97v 4.46w
Ui Uo Po
100mv 2v 0.5w
300mv 6v 4.5w
(3).误差分析:
从波形图中可以看出实测数据与理论数据存在误差,电压放大倍数不是理论上的20倍,而是有所偏大。
因为电路板的原理设计不是很合理,元件的数值与理论有一定的差距,元件相互之间的影响,还有集成功放芯片会发热,周围环境温度对它会产生影响,从而也导致了一定的误差。
(4).波形图:
运用Multisim仿真就得到了仿真的波形:
在下图中,波形小的为输入波形Ui,输入端为B端;大的为输出波形Uo,输入端为A端。
由图形可以看出在一定的范围内信号得到了放大,达到了实际的效果,基本上完成了任务的要求。
五、总结
优点:仅需一个集成功放和较少的外部元件就可以组成一个电路,以完成音频功率放大的功能,简单易行,并且装置调整方便、性能指标好。
而核心元件TDA2030具有体积小、输出功率大、失真小等特点,并且内部设计有完整的保护电路,能自我保护。
缺点:电路板的原理设计不是很合理,元件的数值和理论有些偏差,加上集成功放芯片会发热,从而导致测得的数值与理论的数值存在误差。
改进方案:在下次的设计中,使电路板的原理设计更加合理,尽量使元件的数值接近理论的数值,并且想办法安装散热器,使周围环境温度对集成功放产生的影响降到最低。
心得体会:通过这次模拟电子课程设计,我学到了很多东西,受益匪浅。
第一,学到了在模电理论方面和实践方面的知识;第二,锻炼了自己的动手能力;第三,巩固了对Multisim仿真软件的应用;第四,加深了对模电元器件认识;第五,使我对这门课程设计非常感兴趣。
总的来说,使我认识到课本上的知识只有应用到实践中,才会真正地体会到知识的力量,它是多么的奥妙。
以前对模电的知识有许多疑惑的地方,通过这次课程设计,都很快豁然开朗了。
原来模电是应用性这么强的一门学科,如果透彻掌握它的话,就可以设计出许多可以实现各种各样功能的电路,然后做出实物来。
多么美妙啊,使我对它的兴趣大大加深,以后我要好好的学习和研究模电,尽量做到可以得心应手地应用它。
在设计的过程中,也加强了我的思考和解决问题的能力,要完成一项任务并不是轻易成功的,过程中少不了困难,这时需要的是耐心和永不放弃的毅力,所以这次课程设计亦锻炼了我的意志。
我知道因为个人能力的局限性,肯定有不足的地方,不过我会再接再厉,更加努力学习模电,不断提高自己的能力,争取在下次的设计中做到更好。
附录:完整的装配图。