扩音机电路的设计

信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)设计(论文)题目: 扩音机电路的设计专业: 通信技术班级: 通技06-2学号:姓名:指导教师:信息职业技术学院毕业设计(论文)任务书备注:任务书由指导教师填写,一式二份。

其中学生一份,指导教师一份。

目录摘要 (1)第1章概述 (2)第2章方案设计 (3)2.1方案比较与论证 (3)2.2方案选择 (4)第3章单元电路设计 (5)3.1前置放大器的设计 (5)3.2音调控制器的设计 (6)3.2.1 低频工作时元器件参数的计算 (7)3.2.2 高频工作时元器件参数的计算 (10)3.3功率输出级的设计 (13)3.3.1 确定电源电压 (13)3.3.2 功率输出级设计 (14)3.3.3 电阻R17~R12的估算 (14)3.3.4 确定静态偏置电路 (14)3.3.5 反馈电阻R13与R14的确定 (15)第4章电路调试 (16)4.1前置级调试 (16)4.2音量控制器调试 (16)4.3功率放大器的调试 (16)4.4整机调试 (16)总结 (18)参考文献 (19)附录1 总电路原理图及PCB板底图 (20)附录2 元件清明细表 (24)摘要很多场合(如商场、学校、车站、体育场等)都安装有广播系统,它的主要功能是播放音乐、广播通知和要闻。

这些广播系统都含有扩音设备,用以把从话筒、录放卡座、CD机送出的微弱信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号。

根据实际需要和放大器件的不同,扩声电路的设计也有很多种类。

作为电子线路的课题设计,本课题提出的扩声电路性能指标比较低,主要采用理论课题里介绍的运算放大集成电路和音频功率放大集成电路来构成扩声电路。

这种性能指标低的扩音器主要在于价格便宜,制作简单,不需要太多昂贵的集成块。

关键词扩声;音频功放;放大电路第1章概述随着电子技术的飞速发展,话筒扩声电路应用越来越广泛,它的种类也越来越繁多。

功放集成电路是一种大规模的集成电路。

使用功放集成电路,通过简单的外接电路即可获得语音或是各种模拟的声响。

经过功力晶体再把放大的信号.透过扬声器放出声音。

其工作原理是把电气讯号转换为声音讯号的转换器。

扬声器为电子产品之声音输出端的重要零组件,其应用范围广泛,可装置於各型耳机或头机内,如随身听、音响、无线电通讯、多媒体电脑、录音工程或电子字典,用来收听声音与音乐,也可装置於电话自动拨话器,用来打电话。

功放集成电路价格便宜,电路结构简单,工作稳定可靠,耗电省,所以在简单的电子产品中广泛应用。

功放俗称“扩音机”,它的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。

一套良好的音响系统功放的作用功不可没。

功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。

由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。

第2章方案设计2.1 方案比较与论证1.方案一:电子管功放电路采用SRPP电路和阴极输出器的级联,两者之间直接耦合成的电子管前级电路。

其功放集成电路内部结构方框图大致如图2-1所示:图2-1电子管功放电路原理框图电子管的工作电压比晶体管高得多,前者为数百伏,后者仅需几伏。

显然两者不能直接替换。

第二,电子管依靠阴极受热后发射电子,屏极(阳极)加有高正电压,可以收集这些电子。

如果屏极相对阴极加负电压则屏极排斥电子,没有电流产生,这就是电子管二极管的整流原理。

所以,电子管要工作需要加热,这一般通过给靠近阴极的灯丝通电来实现,否则电子管不能工作。

这也是电子管发热大的原因。

第三,三极管工作原理是在阴极和屏极间用细金属丝网加了一个栅极,屏极加正高压时,栅极上加一个很小的负电压就能够减小屏极电流,达到控制屏极电流的目的。

所以于NPN型晶体管放大电路需要在基极加正向偏置不同,电子管正常工作时栅极和阴极之间的电压是负电压(负栅压)。

在这个电子管前置电路中阴极电流会产生几伏的压降。

由于栅极通过电阻接地,栅极就自然产生了相对于阴极的负栅压。

这种偏置方法还有自动稳定的作用。

例如某外界原因导致阴极电流(就是屏极电流,栅极电流为零)变大,则栅压自动变负,阴极电流又自动变小。

但是高档的电子管放大器不是这样偏置的,因为这样偏置不精确。

它的特点是特高频相应好,当晶体管确定时,分布电容就定了,那么要提高上限频率,只能增大负载电阻。

选用普通电阻自然不能增大太多,否则电路工作点就不对了。

2.方案二:扩声电路采用运算集成电路和音频功率放大集成电路设计一个对话筒输出信号具有放大能力的扩声电路。

其电路方框图如图2-2所示:图2-2扩声电路原理框图前置放大主要完成对小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带要宽,噪声要小;音量控制主要实现对输入信号高、低音的提升和衰减。

2.2 方案选择扩声电路和方案一比起来,它不需要加热,不需要加那么高的电压,它具有安全的特性。

方案二制作简单音乐集成电路价格便宜,电路结构简单,满足工作稳定可靠,耗电省的要求。

由此,确定该产品采用方案二实现。

第3章单元电路设计3.1 前置放大器的设计由于话筒提供发信号非常弱,故一般在音调控制器前面要加一个前置放大器。

该前置放大器的下限频率要小于音频控制器的低音转折频率,上限频率要大于音频控制器的高音转折频率。

考虑到所设计电路对频率响应及零输入(及输入短路)时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放大器LF353。

它是一种双路运算放大器,属于高输入阻抗低噪声集成器件。

其输入阻抗高为104MΩ,输入偏置电流仅有50х10-12A,单位增益频率为4MHZ,转换速率为13V/us,用做音频前置放大器十分理想,其外引线图如图3-1所示图3-1LF353外引线图前置放大电路由LF353组成的两极放大电路完成,如图3-2所示。

第一级放大电路的A u1=10,即1+R3/R2=10,取R2=10KΩ,R3=100KΩ。

取A u2=10(考虑增益余量),同样R5=10KΩ,R6=100Ω。

电阻R1、R2为放大电路偏置电阻,取R1=R4=100KΩ。

耦合电容C1与C2取10uF,C4与C11取100uF,以保证扩声电路的低频响应。

图3-2前置放大器其他元器件的参数选择为:C3=100pF,R7=22KΩ。

电路电源为±12V。

3.2 音调控制器的设计音调控制器的功能是,根据需要按一定的规律控制、调节音响放大器的频率响应,更好地满足人耳的听觉特性。

一般音调控制器只对低音和高音信号的增益进行提升或衰减,而中音信号的增益不变,音调控制器的电路结构有多种形式,常用的典型电路结构如图3-3所示。

该电路的音调控制曲线(即频率响应)如图3-4所示。

音调控制曲线中给出了相应的转折频率:F l1表示低音转折频率,F l2表示中音下限频率,F0表示中音频率(即中心频率),要求电路对此频率信号没有衰减和提升作用,F h1表示中音上限频率,F h2表示高音转折频率。

图3-3 音调控制器电路 图3-4 音频控制器频率响应曲线音调控制器的设计主要是根据转折频率的不同来选择电位器、电阻及电容参数。

3.2.1 低频工作时元器件参数的计算音调控制器工作时在低音时(即F <F l ),由于电容C 5<C 6=C 7故在低频时C 5可f/HzAu/dB -20db/10倍数FL1 100Hz 10Hz FH2看成开路,音频控制电路此时可简化为图3-5,图3-6所示电路。

图3-5所示为电位器RP1中间抽头处在左端,对应于低频提升最大的情况。

图3-6所示电位器RP1中间抽头处在最右端,对应于低频衰减最大的情况。

下面分别进行讨论。

图3-5低频提升电路图3-6低频衰减器1、低频提升由图3-5可求出低频提升电路的频率响应函数为11218110)(0wl jw wl jwR RRP R U U j i ++⋅+-==ω式中, 1711RP R C wL =,)()(10171012R R C R RP wL RP += 当频率F 远远小于F l1时,电容C 7近似开路,此时的增益为8101R R R A RP L += 当频率升高时,C 7的容抗减小,当频率F 远远小于F l1时,C 7近似短路,此时的增益为8100R R A = 在F l1<F <F l2的增益范围内电压增益衰减率为-20dB/10倍频,即-6dB/倍频(若40HZ 对应的增益是20dB ,则2⨯40HZ=80HZ 时所对应的增益是14dB )本设计要求中频增益为A 0=1(0dB ),且在100HZ 处有±12dB 的调节范围。

故当增益为0dB 时,对应的转折频率为400HZ (因为从12dB 到0dB 对应两个倍频程,所以对应频率是400HZ )因此音调控制器的低音转折频率f 11=f l2/10=40HZ 。

电阻R 8,R 10及RP 1的取值范围一般为几千欧姆到几百千欧姆。

若取值过大,则运算放大器的漏电流的影响变大;若取值过小,则流入运算放大器的电流将超过其最大输出能力。

这里取R RP1=470KΩ。

由于A 0=1,故R 8=R 10。

又因为w l2/w l1=(R RP1+R 10)/R 10=10,所以R 8=R 10=RR P1/(10-1)=52KΩ,取R 9=R 8=R 10=51KΩ。

电容C 7可由式)114.32(117RP L R f C ⋅⨯=求得:C 7=0.00085uF ,取C 7=0.01uF 。

2、低频衰减在低频衰减电路中,如图6所示,若取电容C 6=C 7,则当工作频率f 远小于fL1,电容C 6近似开路,此时电路增益1810RP L R R R A += 当频率F 远大于F 12时,电容近似短路,此时电路增益8100R R A 可见,低频端最大衰减倍数为1/10(即-20dB)。

3.2.2 高频工作时元器件参数的计算音调控制器在高频端工作时,电容C 6,C 7近似短路,此时音调控制电路可简化成图3-7所示电路。

为便于分析,将星形连接的电阻R 8=R 9=R 10转换成三角形连接,转换后如图3-8所。

所以R a =R b =R c =3R 8。

由于R c 跨接在电路的输入端和输出端之间,对控制电路无影响,故它可忽略不记。

图3-7 音调控制电路在高频段时的简化等效电路图3-8音调控制电路高频段简化电路的等效变换电路当RP2中间抽头处于最左端时,此时高频提升最大,等效电路如图3-9所示;当RP2中间抽头处于最右端时,此时高频衰减最大,等效电路如图3-10所示。

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扩音器电路

扩音器电路

扩音器电路手提式D类扩音器CD4046 TWH8751 TWH8751手提式D类扩音器电路如图1所示。

这是一款用锁相环CD4046和TWH8751大功率开关集成电路制作的手提式D 类扩音器(俗称大声公、叫卖器、电喇叭)。

音频信号由IC2锁相环电路的9脚输入,经内部压控振荡器VCO转换成变频方波,再通过内部相位比较器1比较放大后从2脚输出,通过VT1去推动IC3工作,然后由IC3推动扬声器发音。

IC2锁相环电路的9脚无信号输入时,2脚输出电平为0V,IC3停止工作。

图1电路中,VT1选用9014,VD1选用1N4001,IC1运放选用CA3160,IC2锁相环电路选用CD4046,IC3选用达华电子厂生产的大功率开关集成电路TWH8751,也可用大功率的场效应管及达林顿管等代用。

对讲扩音器如图画出了对讲扩音器一个方向的电路(另一个方向的电路与此完全同)。

其核心元件是ICl四运放集成电路LM324,对讲两个方向的放大电路各使用其中两个运算放大器。

话筒BM1采用灵敏度很高的微型驻极体发话器,其型号为84G9,焊接时应注意正负极性。

两级运放ICl-1、ICl-2及外围元件构成固定偏置的负反馈放大器。

R7、R11为负反馈电阻,用来改善电路的稳定性。

电位器RPl用于工作点的微调,使波形上下对称,可减小非线性失真。

ICl-2输出的音频信号经三极管VTl、VT2组成的互补射随功率放大电路放大后,推动喇叭BLl发出响亮的声音。

电阻Rl、电容C3组成退耦滤波电路,用来减小电源交流声。

性能优良的便携式扩音机电路图电子爱好者或维修人员有时外出做广告宣传或播放乐曲时,往往需要一种单端低压直流供电而又能输出大功率的便携式扩音机,而一般便携式录音机放音又往往不大,这里介绍一款性能优良的便携式扩音机电路、或许能满足您的需要。

该电路虽然结构简单,但非常实用,它采用蓄电池供电,输出功率强劲。

电路原理:电路原理如图所示,它包括话筒输入和线路输入两个通道,苏州部分采用飞利浦公司推出的音频功率放大集成电路TDA1519,该电路具有工作电源电压范围宽、增益高、输出功率大、失真度小,外围元件少等特点,并具有负载短路、开路、过热等保护功能,TDA1519的优良性能决定了扩音的优越性,图中S为扩音机的静噪控制开关‘;整流管1N5404是为防止蓄电池反接烧毁集成电路而设置的。

简易扩音机电路的制作

简易扩音机电路的制作
参考文献 :
【】陈远龄等. l 机床 电气 自动控制【 . M】 重庆 : 重庆大学 出版
按输 出原件来 具体 说明 P C的控制 : L () 1按下启动按钮 , 0 电, M10得 自保持 ;
— —
【】王浩. 2 数控机床 电气控制【 . M】 北京 : 华大 学出版. 清
f】机床 电器设备维修 闸答【 . 3 M】 北京: 机械工业 出版,
合 , 时 M2 3为 “1” 常 开 触 头 闭合 , 1 1 圈得 电 , 此 0 , M 0线 自保
持, 待刀具返回 2#位后 ( 下行程开关 S 2 , 4 3 压 Q )X 0 常开触头 闭合 , M12产生一演算周期的脉冲用于复位移位 寄存器 , 使 0 为返回循环运 动做好准备 , 此时 , 继续返回循环依靠 Y4 常 3 1 开触头 自保持实现 。
4 结 束语
本文从 P C的控制 角度 出发 , L 结合实际生产 情况, 详细 的
叙述 了 F4 M 控制 刀具 钻 细 长 孔 时 的各 个 动作 的 实 现 过 程 , .0
以及 比较合理的控制编程图, 能够实现刀具的各个运动和冷却
液的实时工作, 实际使用 能够提高生产效率 。
别适合作前级放大器 ,放大微弱信号。使用 OP 7 P一般不 成音频功放前置运放 电路的负反馈 电路 ,信 号电压通过前置 0C
用 考 虑 调 零 和 频 率 问题 就 能满 足 要 求 。 如 图 2所 示 ,其 集 成 运 放 电路 放 大 后 经 电容 C 3耦 合 输 出 , 音 量 电位 器 R 2和 电 经 p 块 特 点 : 低偏 移 : 51 最 大 ; 输 入 偏 置 电流 :1 n : 超 10 V a 低 . A 低 容 C 8 4耦 合 输 入 到 集 成 功放 T 2 3 A 同相 输 入 端 1 ,经 DA 00 脚 失 调 电压 漂 移 :05 V ℃ : 稳 定 , 间 :2 V m nh最 大 : .a / 超 1 时 1 /ot a 高 T A2 3 A进行功率放大后 由输出端 4脚驱动扬声器 R 。 D 00 L 其 电源 电压 范 围: 3 至+ 2 +V 2 V。 中 V1V2防 止 T A 0 0 电源 极 性 接 反而 损 坏 功 放 集 成 块 。 、 D 23A F U保 险丝 防止 输 出 电流 过 大 损坏 电路 。

扩音机电路实验报告.

扩音机电路实验报告.

扩音机电路实验报告.一、实验目的:1. 掌握扩音机的基本工作原理和电路结构。

2. 学会绘制扩音机电路图并理解电路图上各元器件的功能。

3. 掌握各种电路元器件的选用、使用及测试方法。

4. 学会使用示波器、信号源、变压器等测试仪器进行电路测试和调试。

二、实验器材:1. 扩音机电路板2. 下列元器件:电声 exciter、功率放大器、调频收音机、麦克风、音箱等。

3. 示波器、信号源、变压器等测试仪器。

三、实验内容:1. 按照扩音机电路原理图组装电路,并进行测试、调试。

2. 在调试中,需注意电源电压的合适选择,缺失的信号源的需要使用人工信号源等。

3. 测试各级电路中各种信号、频率的波形及大小,找出不正常的元器件并予以更换或调试。

四、实验原理:扩音机主要由四个部分组成:信号源、前级放大、功放及音箱。

其中,信号源主要为调频收音机或其他音频信号源;前级放大用来放大收音机或其他信号源的弱电信号;功率放大器用以将前级放大的信号再次放大,使得生成的信号足够大以驱动音箱;音箱是将电信号转化为声音信号的设备,并将声音传达到人的耳朵中。

五、实验步骤:1. 接线及调试准备:(a)准备所需要的元器件,并按照电路图接线。

(b)检查电源电压,确定为DC12V。

(c)测试各级电路中各种信号、频率的波形及大小,找出不正常的元器件进行更换或调试。

(d)向电声 exciter输入一定频率(如1kHz)的信号,测试输出信号波形。

2. 对前级放大进行测试:(a)在车坞直接连接调频收音机的输出,并测试输出信号波形及波幅。

(b)移除车坞,并通过麦克风输入,测试输出信号波形及波幅。

(c)如果波形不正常,则需要进行元器件更换或进一步调试。

3. 对功放进行测试:(a)测试功放输入的信号波形及波幅。

(b)测试功放输出的信号波形及波幅。

(c)如果波形不正常,则需要进行元器件更换或进一步调试。

4. 对音箱进行测试:(a)输出音频信号,并测试音箱输入的信号波形及波幅。

双电源单声道扩音机放大(OCL)电路综合实训解读

双电源单声道扩音机放大(OCL)电路综合实训解读

双电源单声道扩音机放大(OCL)电路综合实训解读前言本文将为大家介绍一种双电源单声道扩音机放大(OCL)电路,并进行详细的实训解读,希望能够帮助大家更好地理解和掌握这种电路。

双电源单声道扩音机放大电路(OCL)双电源单声道扩音机放大电路是一种常用的电路,它可以将收集到的音源信号进行放大,并输出到扬声器上,从而实现声音的放大。

该电路由三个部分组成:音频放大器、电源滤波器和输变电器。

其中,音频放大器是整个电路中最核心的部分,它的功能是将输入信号经过放大处理后输出到扬声器上;电源滤波器的作用是对电源进行过滤,去除干扰噪声,使得音质更加清晰;输变电器则是将低电压的信号转化成高电压的信号,用于驱动扬声器。

双电源单声道扩音机放大电路采用了OCL电路设计,其特点是输出级采用了电流式供电方式,因此输出段的静态参数和动态参数均非常优秀,音质效果比较好。

双电源单声道扩音机放大电路实训解读下面,我们将对双电源单声道扩音机放大电路进行实训解读,从而更好地理解它的工作原理和使用方法。

实训准备首先,需要准备以下材料:-电路板 -焊接工具 -各种元器件:红外光电开关、MOS管、滤波电容、运放、运放封装 -示波器、信号发生器实训流程1.焊接电路板:首先,需要将电路板上的各个元器件进行焊接,具体焊接方法可以参照元器件的Datasheet,将它们依次焊接在电路板上。

2.连接参数调节器:接下来,将参数调节器与电路板上的相关元器件进行连接,如将运放与电路板上的电源滤波器进行连接,从而调整放大电路的参数。

3.测试实验:此时,可以将信号发生器的频率设置为1000Hz,然后接入到电路板的输入端口,再将示波器连接到输出端口上,进行音频信号输出测试。

4.参数调整:根据实验结果,可以根据需要进行参数的微调,例如增益和音量调整等。

5.进行测试:随后,将电路板连接到扬声器上进行音频输出测试,检查声音的质量是否符合要求。

通过以上实训流程,我们可以更加深入地了解双电源单声道扩音机放大(OCL)电路的工作原理和应用方法,并进一步掌握电子技术相关知识。

音频功率放大电路的设计 实验报告

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。

扩音机实验报告 (2)

扩音机实验报告 (2)

实验名称:扩音机的制作实验指导老师:李月华实验地点:实验室实验日期:2012年12月24 号实验人员:陈星章凌景媛实验目的:利用《模拟电子设计基础》中学到的二极管、三极管、电容、电感等元器件和电源的知识,以及自己在日常生活中学习和了解的有关电子设计方面的知识和资料,完成扩音机的制作。

实验原理:扩音机就是主要由二极管和三极管构成的电子电路模型,在扩音器的设计中运用了三极管的显著特性——电流放大作用。

而扩音机的核心是放大电路,它的作用是在电子设备中对各种信号进行放大。

扩音器是由电源输入、电容滤波、信号采集、音量调节、信号放大、信号输出等重要部分构成。

扩音器电路的基本工作流程是:先将输入电压进行滤波,获得平稳的直流电压;进行信号采集,再将信号采集得来的微波信号加载在直流信号上,经过三极管放大电路及推挽式电路将微波信号进行二次放大,再将信号通过扬声器输出。

实验仪器设备(实验条件):12V直流稳压电源,电解电容10uF(3个),电解电容470uF(2个),电解电容47uF(2个),瓷片电容4700pF(1个),电位器51K(1个),IN4148(1个),LED(1个),NPN型三极管9014(1个),PNP型三极管9015(1个),NPN型三极管8050(1个),PNP型三极管8550(1个),电阻(100K,22K,4.7K,5.6K,750K,27K,1K,100,47各一个),电烙铁,感光板等。

实验过程(内容,步骤):实验步骤:(1)首先根据已经学到的基础知识对一般放大电路进行理论分析。

了解一般放大电路的结构及工作原理。

(2)设计简易扩音机的基本结构和大致功能。

(3)根据扩音机的结构,设计电路。

并完成电路仿真。

(4)对电路做简化和优化。

尽量保证扩音机电路设计是现行方案中最好的。

(5)根据仿真结果,完成原理图、PCB布局、洗PCB板、焊接,调试。

(6)测量实验的数据,进行误差分析,撰写实验报告。

实验电路图如下:实验分析扩音器电路中各元件的作用:在扩音机电路里,MIC是驻极体话筒,电阻R1为它提供了一个合适的工作电压。

扩音机电路的设计(修订)

扩音机电路的设计扩音设备的作用是把从话筒、录放卡座、CD 机送出的微弱信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号,主要采用运算放大器和集成音频功率放大电路来构成扩音机电路。

1、电路的基本原理前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小、输出功率大。

设计时首先根据技术指标的要求,确定各级增益的分配,然后对各级电路进行具体的设计。

若P 0max =2W,输出电压U0=RL P •m ax 0=4V要使输入为5mv 的信号放大到输出的4V ,所需的总放大倍数为800。

扩音机中各级增益的分配为:前置级的电压放大倍数为100;音调控制中频电压放大倍数为1;功率放大级电压放大倍数为8。

2、设计任务和要求采用运算放大器和集成音频功率放大电路设计一个对话筒输出信号具有放大能力的扩音电路,其要求如下: <1> 最大输出功率不小于2w 。

<2>负载阻抗为8Ω。

<3> 具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。

当输入信号为1kh 时,输出为0db ;当输入信号为100hz 正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化±12db ;当输入信号为10khz 正弦时,调节高音电位器也可以使输出功率变化±6db 。

<4> 输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。

<5>频率响应:当高、低音调电位器处于不提升也不衰间的位置时,-3db 的频率范围是80hz~6khz,即BW=6KHZ 。

<6>输入端端路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv 。

3、主要电路设计、分析与计算 3.1前置放大器由于话筒提供的信号非常弱,一般在音调控制器前面加一个前置放大器。

考虑到设计电路对频率响应及零输入时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放大器LF353。

经典功放电路讲解

·最简单的微型扩音机我们利用一只旧电话机中拆下的炭精送话器,以及几只常用的电子元件,即能组装一台无须调整的结构相当简单,且音质清晰洪亮的最简易微型扩音机,很有趣味。

在一些小空间扩音效果相当不错。

具体电路图见附图所示。

元件选择:炭晶送话器从老式旧电话机的听筒内拆下,大功率三极管采用3AD17,也可以用3ADl8。

但为减少扩音时产生的噪声,三极管要求穿透电流尽可能达到最小,但管子的放大倍值越大越好,一般应在70一90以上。

喇叭和输出变压器采用晶体管收音机上的即可,电源电池用6伏叠层电池,也可用充电电池和整流电源。

安装试音:将几只元件焊装在长条形印刷线路板上,找一支中号的塑料壳体的手电筒,旋下电筒头罩去掉玻璃、反光罩及小电珠,然后将碳晶送话器安装在罩子内,并焊接好送话器引线至电路板上。

在电筒前端各钻3mm小孔二个,将装入微型电源钮子开关及二芯插座各一个,待全部接线连接焊好后,把电池与线路板塞入电筒内,最后旋上已装有送话器的电筒头罩盖便完成。

试音时,把带有喇叭引线插头插入电筒前端插座上,开启电源开关对准送话器喇叭内便传出洪亮扩音声。

(读者若有兴趣在电路中串接入音乐集成块电路,便使成为扩音、放音两用机)。

在调试扩音中,若喇叭出现声音有点失真、沉闷或感觉音量不够大时。

可适当调整R1的电阻值,边调边放音试听,直至音质洪亮不失真为止。

·外围元件最少的25W功放电路TDA1521A用高保真功放IC TDA1521A制作功放电路,具有外围元件少,不用调试,一装就响的特点。

适合自制,用于随身听功率接续,或用于改造低档电脑有源音箱。

TDA1521A采用九脚单列直插式塑料封装,具有输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等特点。

TDA1521A既可用正负电源供电,也可用单电源供电,电路原理分别见图1(a)、(b)(点此下载原理图)。

双电源供电时,可省去两个音频输出电容,高低音音质更佳。

扩音机

1W扩音机的设计报告一、扩音机电路的原理扩音机一般由下列三级组成:前置放大级,可兼作频率均衡级;音调控制级,作高低音调调节用;功率输出级,输出足够的功率以推动负载工作。

Ui1:话筒输入Ui2:收音输入Ui3:拾音输入5-3-1扩音机框图功率放大极决定了整机的输出功率P o,非线性失真系数γ,以及-3dB 带宽的下限频率.功放级可采用负反馈以改善其性能.负反馈弱,增益大,但对性能改善程度也差;负反馈强,则反之.通常根据输出功率增益的大小来决定负反馈的深度.音调控制级决定了整机的音调控制功能,该级电压增益不是主要的,一般取中频增益A o=1(也便于电路设计计算).但需要考虑电路中的损耗,实际略小.前置放大级决定了整机的灵敏度.因此应有足够大的增益,并且能适应不同输入.(一)功率放大级图5-3-2电路中的功放级为分立元件、准互补推挽式OTL电路,也可用 3.8节集成功放电路代替.下面仅就分立元件功放电路做介绍.电路中T5和T7组成NPN复合管,由单电源V CC供电,输出通过耦合电容C5接到负载,C5起一个0.5V CC电源的作用,T4和R9、R10组成恒压偏置电路,为末级提供一定的直流偏置以消除交越失真,R13和R15为泄放电阻,R14为平衡电阻.推动级是由T3构成的共发射级放大器,其集电极直流负载电阻为R11+R12;C4、R12为自举电路,使T3集电极的交流负载为R15或R16.当然应有R15或R16≥(R11+R12),以使本级能输出最大电压.输入级是由T1,T2组成的共发射极组态差动放大器.R8引入直流负反馈,以稳定输出端A点的直流电压.R8、R7、C3引入交流负反馈,以改善整个电路的性能,同时也决定了整个电路的电压增益.C*为密勒电容补偿,以清除高频自激.若已知负载R L ,功率P o ,-3dB 带宽为f L ~f H ,则分立元件功放的设计计算为:1、确定电源电压Vcc因为负载电压最大值为L o LM R P 2U =,则应有Vcc ≥2U LM ,应充分考虑到 T 7和T 8上的管压降及其射击电阻R 16,R 17上的压降,Vcc 可取大些。

K50G扩音机功放电路图

扩音机功放电路K50G--1F 50W扩音机功放电路飞跃K50G飞跃KSOG-1F 50W扩音机社会拥有量较大,多用于机关、学校、车站等场所。

尽管该型机质量较好,但由于工作电流大,工作时间长,其功放电路也时有损坏。

为此,笔者就其功放电路的主要元器件及其故障检修作一介绍。

主要元器件功能介绍该机功放电路如图所示,其中182是输出变压器,次级设有8n低阻输出端子,正好与2只25W/16Ω号筒式高音扬声器并联匹配使用,也可以与2只25W/4Ω高灵敏度音箱串联匹配使用。

1R5和1C4组成消振保护电路;1BG12、1BG13组成削峰电路,保护功放管;3BGl4、1BG8、1BGl0组成推挽放大的上臂;3BGl5,1BG9、1BGll组成推挽放大的下臂;3R.54、3R.55、3C36、3C38与3R59、3R58、3C37、3C39分别为上、下臂放大电路的交流负反馈网络,用于稳定放大器增益;3W5、3W6、3R56组成激励级、功率输出级的偏置调整电路;381是推动(输入)变压器;3R50~3R53、C32~C35组成消振网络;3R40~3R49、3W4组成推动管3BG12、3BGl3的偏置电路;3BG11是倒相管;3C30、3C31为音频信号正、负半周耦合电容。

由于3C28存在交流负反馈,所以3BG11没有增益,只起倒相作用。

3BG9、3BG1O为直耦小信号前置放大器,3R30—3R35为它们的偏置电阻,3C27、3R36为频率补偿网络;3BG20、3BG21组成功率管过流过护电路;3R71、3R72、3BG26、1BG7组成过载检测指示电路;3R69、3K70、3BG22、3BG23组成稳压电路,对激励功率管提供稳定的偏置电压;3R73、3C43、3BG27为推动级提供稳定的工作电压;3K76、3R77、3BG30、3C44、3BG28为话筒放大器及线路放大器提供稳定的电压。

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