音频功率放大器的设计毕业论文

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音频功率放大器毕业论文

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

音频功率放大器的设计
C30=1500pF时的XC2
3.1.3
1.电路原理图
前置放大电路可以用晶体管也可采用集成运放来完成。本文中采用集成运放并采用双电源供电,电路原理图如图3-2所示。
2.参数计算与元件选择
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻R12、R11决定:Av=- R11/R12。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图3-2中所给数值,Av=-2。此电路输入电阻为R12。一般情况下先取R12与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数再选定R11。C16和C12为级间耦合电容。集成运放交流放大器只放大交流信号,输出信号受运放本身的失调影响较小,因此不需要调零。没有必要加接调零电路。
图3-2同相输入放大电路
元件的选择:R12取10KΩ,由Av=-R11/R12可知R11取100KΩ,R13为平衡电阻,根据平衡电阻的概念,R13=R12//R11=1KΩ的电阻,C16一般取几微法,本文中取4.7μF/25V的电解电容。
综上所述,四个前置放大器都用运放来完成,因此可用一个单片集成电路集成四个运放的集成运放,这类型的常用四运放也很多,如UPC324C、TLC27M4、LF347N、LM324等,本文中就选取LM324作为前置放大器。
2.1.2
首先确定整机电路的级数,再根据各级的功能及技术指标要求分配电压增益,然后分别计算各级电路参数,通常从功放级开始向前逐级计算。基于模拟功放TDA2030的音频放大器如图2-2所示,主要由电源模块、前置放大模块、音量控制模块及功率放大模块和扬声器组成。
图2-2基本组成框图
各部分的基本功能如下:
关键词低音控制;高音控制;音频功率放大器
音频放大器也叫功率放大器,其作用是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,产生足够大的电流驱动扬声器发声。

音频功率放大电路毕业设计论文

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音频功率放大电路设计学院名称:专业:班级:姓名:指导教师姓名:指导教师职称:2012年 6 月音频功率放大电路设计摘要:本文所介绍的由单片机控制的音频放大电路,具有操作方便,音质效果好等特点。

而且,整个音频放大器驱动电压范围广,从5V到15V均可做为音频功率放大电路的驱动电源。

本电路采用 TDA2030作为功率放大器,工作电压是+15v。

它将输入的电流进行放大,然后驱动喇叭工作。

TDA2030具有体积小,输出功率大,失真小等特点,功率放大器内含多种保护电路,工作安全可靠性高。

本电路通过LF353对音频信号进行前级放大,通过DAC0832对前级放大进行控制,并通过键盘输入由STC89C52单片机对放大倍数进行控制由液晶显示放大倍数。

关键词: DAC0832;TDA2030;音频放大器;功率The Design of Audio Power AmplifierAbstract:This paper introduces the microcomputer controlled by the audio amplification circuit, has the advantages of convenient operation, perfect sound quality characteristics. Moreover, the audio amplifier driving voltage range is wide, from 5V to15V can be used as an audio power amplification circuit for the driving power supply. The circuit uses TDA2030 as the power amplifier, the operating voltage is +15v. It will be the input current is amplified, then drives a loudspeaker to work. TDA2030has the advantages of small volume, high output power, low distortion characteristics, power amplifier containing a variety of protection circuit, high operating safety. The circuit through the LF353for audio signal preamplifier, through DAC0832 on the preceding stage amplifying control, and through the keyboard input by the STC89C52 chip amplification control is composed of a liquid crystal display magnification.Keywords: DAC0832 ;TDA2030;audio amplifier;power目录第1章前言 (1)1.1课题的意义目的 (1)1.2主要研究内容范围 (1)1.3应解决的问题 (1)第2章总体设计方案 (2)2.1设计思路 (2)2.2总体设计方案 (2)第3章硬件电路设计 (4)3.1总体硬件电路 (4)3.2麦克风输入电路 (4)3.3前级放大电路模块 (5)3.4单片机设计模块 (8)3.5液晶显示模块 (11)3.6数模转换模块 (19)3.7功率放大模块 (25)第4章软件部分设计 (26)4.1软件总体模块 (26)4.2液晶显示模块 (26)4.3按键扫描模块 (27)4.4前级程控放大模块 (28)第5章数据分析与电路完善 (29)5.1相关数据记录分析 (29)5.2功能的改进以及完善 (29)5.2.1焊接方面的缺陷及完善 (29)5.2.2软硬件设计方面的缺陷以及完善 (30)第6章总结 (31)参考文献 (32)致谢 (33)附录: (34)1源程序 (34)2硬件电路原理图 (42)第1章前言1.1课题的意义、目的研究音频功率放大器的意义在于,音频功率放大电路设计的领域十分广泛,在我们身边的许多电子产品中都会有它的身影,小到我们平时听歌的mp4,大到城防警报系统,还有许多需要放大音频信号的地方都要用到音频功率放大电路,身为电子信息工程专业的一名毕业生我有必要仔细研究一下它的工作原理以及构成,通过细致的研究希望能在今后的工作以及相关类似产品的研究维修方面给我提供经验。

OTL音频功率放大器设计论文

OTL音频功率放大器设计论文

摘要本文介绍了采用集成功放芯片TEA2025设计高保真音频功率放大器的原理与方法,阐述了集成芯片的比较选取,重点分析了TEA2025功放电路的结构,记录了其各项性能指标。

该功放的设计避免了单立元件组合电路布线复杂,输出信号失真大的缺点,TEA2025单声道功率放大集成电路,该电路具有声道分离度高、电源接通时冲击噪声小、外接元件少,最大电压增益可由外接电阻调节等特点。

关键词:TEA2025;高保真;失真小;效率高第一章设计内容及要求1.1设计目的及主要任务1.1.1设计目的1、根据设计要求,完成对高保真音频功率放大器的设计。

2、进一步加强对Protel软件的应用和对模拟电子技术知识的理解。

1.1.2设计任务及主要技术指标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、装配与调试。

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。

计算电路元件参数与元件选择、并画出总体电路原理图,阐述基本原理。

(选做:用PSPICE或Multisim 软件完成仿真)③安装调试并按规定格式写出课程设计报告书。

1.2设计思路本次设计首先在众多集成功率放大器中选出符合设计要求且工作性能最佳的集成芯片。

而整个设计的核心部分就在功放模块电路的设计,该模块完成的功能主要包括放大输入音频以及调节输出音频。

随后运用Pspice软件中的仿真功能对其予以仿真,从仿真的结果中分析程序的正确性。

待所有模块的功能正确之后,运用原理图搭建顶层电路并进行整体仿真直至达到最初的设计要求,最后再在实验箱上检验设计的正确与否。

1.3设计方案1、学习基本理论在实践中综合应用的初步体验,掌握模拟电路设计的基本方法,设计步骤,培养综合设计能力和调试能力。

2、培养实践技能,提高分析和解决问题的能力。

3、掌握OTL音频功率放大器的设计方法,基本工作原理和基本性能的测试。

毕业设计(论文)音频功率放大

毕业设计(论文)音频功率放大

毕业设计(论文)音频功率放大————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录摘要 (1)绪论 (2)第1章功放的分类 (3)1。

1 甲类功放 (3)1。

2 乙类功放 (3)1.3 甲乙类功放 (3)第2章音频功率放大器的结构与方案选择 (4)2.1 放大电路的选择 (4)2.1.1OTL电路和OCL电路选择 (4)2.1.2OTL组成及工作原理 (5)2。

1。

3OTL的主要性能指标 (6)2。

2 电源电路的选择 (6)2。

3 芯片选择 (8)第3章各电路原理及其构成框图 (9)3.1 电源电路的设计与工作原理 (9)3。

1。

1 电源电路的设计 (9)3。

1。

2 电源电路的工作原理 (10)3.2 音频控制电路工作原理 (10)3.3 TDA2004引脚功能及工作原理 (11)3.3.1 TDA2004功放主要参数及实用电路图 (11)3。

3。

2TDA2004引脚功能的电压资料参数 (12)3。

4 整机工作原理 (13)第4章直流稳压电路仿真 (14)4.1 用EWB电源部分仿真 (14)4。

2 电源电压进行验证 (14)第5章实物制作 (15)5.1 用Protel 99 SE制作PCB板 (15)5。

1.1 原理图的绘制 (15)5。

1。

2PCB板的制作 (16)5。

2PCB板的腐蚀 (17)5.3 元器件的检测 (17)5。

4 元器件的焊接 (18)第6章电路性能的检测 (19)6。

1 电源电路检测 (19)6。

2 整体电路调试 (19)总结 (20)参考文献 (22)附录一 (23)附录二 (24)摘要本设计用芯片TDA2004设计一种OTL功放电路,具有音量控制、高音控制、左右声道均衡控制双声道音频功率放大器,带整流器,可以直接输入交流电,也可以直接输入直流电.输入输出可采用和电子实验套件相兼容的插针,扩展方便。

音频功率放大器的设计毕业论文

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单刀音频功率放大器的设计摘要本次课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放。

设计中主要采用OP07进行音频放大器的设计,OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。

由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

设计中的音频功率放大器主要由直流稳压电源、前置放大电路、二级放大电路和功率放大电路组成。

前置放大电路采用了反相比例运算放大器,二级放大电路用一个低通滤波器和一个高通滤波器组成一个带通滤波器,功率放大电路采用了OCL电路。

直流电源采用桥式电路进行整流,输出则采用了三端集成稳压器。

对前置放大电路和二级放大电路进行了输入、输出分析和频率响应分析。

对功率放大电路进行了输入和输出功率分析。

对直流电源进行了输出电压验证。

最后对总电路进行了输入、输出分析、频率响应分析、噪声分析。

关键词:OP07 音频功率放大器AbstractThe curriculum design entitled the audio power amplifier, referred to as audio amplifier, audio power amplifier is mainly used to promote the speaker sound, and where the sound of electronic products to be used in audio amplifier.The main design using the OP07 audio amplifier design, the OP07 chip is a low-noise, non-chopper-stabilized bipolar op amp IC. OP07 has very low input offset voltage (for OP07A 25μV), OP07 in many applications do not require additional zero measures. The design of audio power amplifier by the DC power supply, preamplifier circuit, two amplification circuit and power amplifier circuit. Preamplifier circuit using a reversed-phase proportion of op amp, two amplifier with a low-pass filter and a high-pass filter composed of a band pass filter, power amplifier OCL circuit. The DC power bridge circuit rectifier, the output uses a three-terminal integrated voltage regulator.Preamplifier and two amplifier input, output and frequency response analysis. Power amplifier input and output power analysis. Validation of the output voltage of DC power. Finally, the total circuit input-output analysis, frequency response analysis, noise analysis.Key words:OP07 audio power amplifier目录摘要 (I)Abstract (II)第一章音频放大器的概述 (1)1.1音频放大电路的回顾 (1)1.2音频功率放大器的介绍 (1)1.2.1 A类(甲类)功率放大器 (2)1.2.2 B类(乙类)功率放大器 (2)1.2.3 AB类(甲乙类)功率放大器 (2)1.2.4 C类(丙类)功率放大器 (2)1.2.5 D类(丁类)功率放大器 (3)1.3放大器的技术指标 (3)第二章音频功率放大器的设计 (6)2.1 设计方案分析 (6)2.2前置放大电路设计 (6)2.3二级放大电路设计 (8)2.2.1 低通滤波器设计 (8)2.2.2 高通滤波器设计 (10)2.2.3 二级放大电路电路设计 (12)2.4功率放大器设计 (12)2.5 直流稳压电源设计 (13)2.6 OP07的功能介绍 (14)第三章电路的仿真 (16)3.1 前置电路的仿真 (16)3.1.1 输入与输出分析 (16)3.1.2 电路频率响应特性分析 (17)3.2二级放大电路仿真 (18)3.2.1电路输入与输出分析 (18)3.2.2电路频率响应特性分析 (19)3.3 功率放大电路功率仿真 (20)3.4 直流稳压电源仿真 (22)3.5音频功率放大电路仿真和分析 (23)3.5.1 电路输入与输出分析 (23)3.5.2电路频率响应特性分析 (24)第四章焊接调试组装 (26)4.1焊接 (26)4.2组装 (26)4.3调试 (26)4.4结果 (26)总结 (27)致谢 (28)参考文献 (29)第一章音频放大器的概述1.1音频放大电路的回顾音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。

毕业设计(论文)-D类功率放大器的设计与仿真

毕业设计(论文)-D类功率放大器的设计与仿真

目录1概述 (1)1.1课题研究的意 (2)1.2课题的任务与技术要求 (2)1.3课题研究的内容 (2)2 设及方案的论证 (3)2.1功率放大器的种类 (3)2.1.1A类功率放大器 (5)2.1.2B类功率放大器 (7)2.1.3AB类功率放大器 (9)2.1.4D类功率放大器 (10)3信号脉宽调制 (12)3.1正弦脉宽调制 (13)3.2音频信号宽度调制 (16)3.2.1语音信号的时域分析 (17)3.2.2语音信号的谱和能量分布 (19)3.2.3语音和乐音信号的脉宽调制 (21)4单元电路设计与仿真 (24)4.4.1 H桥功率输出器件的选取 (25)4.4.2设计低通滤波器的必要性 (26)4.4.3低通滤波器的设计方案 (27)4.4.4 H桥式功率输出和低通滤波器的设计与仿真 (28)5实物的安装焊接与调试 (28)6结束语 (29)参考文献 (30)附录 (31)D类功率放大器的设计与仿真1概述1.1课题研究的意义随着全球音视频领域数字化的浪潮以及人们对音视频设备节能环保的要求,迫使人们尽快研究开发高效、节能、数字化的音频功率放大器。

它应该具有工作效率高,便于与其他数字设备相连接的特点。

D类音频功率放大器是PWM型功率放大器即为模拟开关式音频功率放大器,它符合上述要求。

近几年,国际上加紧了对D类音频功率放大器的研究与开发,并取得了一定进展,几家著名研究机构及公司已试验性地向市场提供了D类音频功率放大器评估模块及技术。

这一技术一经问世立即显示出其高效、节能、数字化的显著特点,引起了科研、教学、电子工业、商业界的特别关注。

不久的将来,D类音频功率放大器必然取代传统的模拟音频功率放大器。

几十年来在音频领域中,A类、B类、AB类音频功率放大器一直占据“统治”地位,其发展经历了这样几个过程:所用器件从电子管、晶体管到集成电路过程;电路组成从单管到推挽过程;电路形式从变压器输出到OTL、OCL、BTL形式过程。

【精品】音频功率放大器_毕业论文

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电子技术综合训练设计报告题目:音频功率放大器姓名:学号:班级:同组成员:指导教师:摘要本电路设计采用前置放大电路和音频功率放大电路相结合的放大模式,前者采用NE5532P对电压进行放大,后者采用性能优良的TDA2030对电压和电流放大,给音响放大器的负载(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。

在前置放大和功放之间加上一个滑动变阻,就保证了音量可调,在滑动变阻器之前再加上一足够大电阻,这样保证了信号不失真。

除此之外,加上相应的旁路电容又使得电路具有杂音小,有电源退偶,无自激等优点。

根据实例电路图和已经给定的原件参数,使用multisim11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:NW5532P TDA2616 性能优良音量可调杂音小目录1 设计任务和要求 (4)1.1设计任务 (4)1.2设计要求 (4)2 系统设计 (5)2.1系统要求 (5)2.2方案设计 (5)2.3系统工作原理 (6)3 单元电路设计 (8)3.1前置放大电路 (8)3.1.1电路结构及工作原理 (9)3.1.2元器件的选择及参数确定 (10)3.1.3 前级放大电路仿真 (11)3.2后级放大部分 (12)3.2.1电路结构及工作原理 (13)3.2.2电路仿真 (13)3.2.3元器件的选择及参数确定 (14)3.3电源 (14)3.3.1电路结构及工作原理 (15)3.3.2电路仿真 (17)4系统仿真 (15)5 电路安装、调试与测试 (17)5.1电路安装 (19)5.2电路调试 (21)5.3系统功能及性能测试 (22)5.3.1测试方法设计 (22)6.结论 (23)参考文献 (24)总结、体会和建议 (25)附录 (27)1 设计任务和要求1.1设计任务设计并制作一个音频功率放大器,将MP3输出的音乐信号放大1.2设计要求1.放大器有两个MP3输出输入接口;2.能够使用电子开关进行音源选择,并且能够用发光二极管指示;3.放大器设有音量控制,功率放大功能;4.主要技术指标如下:(1)额定输出功率:2×1W(或2×5W)(THD≦0.5﹪)(2)负载阻抗: 8(3)输入阻抗:≧6005.电源:220V50HZ的工频交流电供电;(注:直流电源部分仅完成设计即可,不需制作,用实验室提供的稳压电源调试,但要求设计的直流电源能够满足电路要求)6.按照以上技术要求设计电路,绘制电路图,对设计的电路用Multisim或OrCADPspiceAD9.2进行仿真,用万用版焊接元器件,制作电路,完成调试,测试,撰写设计报告。

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单刀音频功率放大器的设计摘要本次课程设计题目为音频功率放大器,简称音频功放,音频功率放大器主要用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到音频功放。

设计中主要采用OP07进行音频放大器的设计,OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。

由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。

设计中的音频功率放大器主要由直流稳压电源、前置放大电路、二级放大电路和功率放大电路组成。

前置放大电路采用了反相比例运算放大器,二级放大电路用一个低通滤波器和一个高通滤波器组成一个带通滤波器,功率放大电路采用了OCL电路。

直流电源采用桥式电路进行整流,输出则采用了三端集成稳压器。

对前置放大电路和二级放大电路进行了输入、输出分析和频率响应分析。

对功率放大电路进行了输入和输出功率分析。

对直流电源进行了输出电压验证。

最后对总电路进行了输入、输出分析、频率响应分析、噪声分析。

关键词:OP07 音频功率放大器AbstractThe curriculum design entitled the audio power amplifier, referred to as audio amplifier, audio power amplifier is mainly used to promote the speaker sound, and where the sound of electronic products to be used in audio amplifier.The main design using the OP07 audio amplifier design, the OP07 chip is a low-noise, non-chopper-stabilized bipolar op amp IC. OP07 has very low input offset voltage (for OP07A 25μV), OP07 in many applications do not require additional zero measures. The design of audio power amplifier by the DC power supply, preamplifier circuit, two amplification circuit and power amplifier circuit. Preamplifier circuit using a reversed-phase proportion of op amp, two amplifier with a low-pass filter and a high-pass filter posed of a bandpass filter, power amplifier OCL circuit. The DC power bridge circuit rectifier, the output uses a three-terminal integrated voltage regulator.Preamplifier and two amplifier input, output and frequency response analysis. Power amplifier input and output power analysis. Validation of the output voltage of DC power. Finally, the total circuit input-output analysis, frequency response analysis, noise analysis.Key words:OP07audio power amplifier目录摘要IAbstractII第一章音频放大器的概述11.1音频放大电路的回顾11.2音频功率放大器的介绍11.2.1 A类(甲类)功率放大器21.2.2 B类(乙类)功率放大器21.2.3 AB类(甲乙类)功率放大器21.2.4 C类(丙类)功率放大器21.2.5 D类(丁类)功率放大器31.3放大器的技术指标3第二章音频功率放大器的设计62.1 设计方案分析62.2前置放大电路设计62.3二级放大电路设计82.2.1 低通滤波器设计82.2.2 高通滤波器设计102.2.3 二级放大电路电路设计122.4功率放大器设计122.5 直流稳压电源设计132.6 OP07的功能介绍14第三章电路的仿真163.1 前置电路的仿真163.1.1 输入与输出分析163.1.2 电路频率响应特性分析173.2二级放大电路仿真183.2.1电路输入与输出分析183.2.2电路频率响应特性分析193.3 功率放大电路功率仿真203.4 直流稳压电源仿真223.5音频功率放大电路仿真和分析233.5.1 电路输入与输出分析233.5.2电路频率响应特性分析24 第四章焊接调试组装254.1焊接254.2组装264.3调试264.4结果26总结27致28参考文献29第一章音频放大器的概述1.1音频放大电路的回顾音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。

1906年美国的德福雷斯特发明了真空三极管,开创了人类电声技术的先河。

1927年贝尔实验室发明了负反馈NFB(Negative feedback)技术后,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如“威廉逊”放大器,而1947年威廉逊先生在一篇设计Hi-Fi(High Fidelity)放大器的文章中介绍了一种成功运用负反馈技术,成为了Hi-Fi史上一个重要的里程碑。

60年代由于晶体管的出现,使功率放大器步入了一个更为广阔的天地。

晶体管放大器细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态围等特点,各种电路也相应产生,如:“OTL (Output Transformer Less)”无输出放大器、“OCL(Output Capacitor Less)”放大器等。

随着晶体管制造技术的不断提高和新技术的应用,各项实用性指标和可靠性指标都有很大改善,并不断在向更大的输出功率,更小的体积,更轻的重量,更多的功能和智能化方向发展,如美国CROWN公司的MA-5000VZA功放,其最大输出功率可达4000W/8Ω,完善的可靠性设计使它在苛刻的环境中可连续工作,使得生产者可作3年免维护的保证;插入可编程的输入处理模块USP3;可对1~2000台功放的工作状态进行程控调节和各种参数检测。

各种完善的可靠性保护措施,使它的可靠性大大提高。

1983年,M.B.Sandler等学者提出了D类放大的PCM(脉码调制)数字功放的基本结构。

美国Tripass公司设计了改进的D类数字功放,取名为“T”类功。

1999年意大利POWERSOFT 公司推出了数字功放的商业产品,从此,第4代音频功率放大器,数字功放进入了工程应用,并获得了世界同行的认可,市场日益扩大,最终将替代各类模拟功放。

1.2音频功率放大器的介绍按照电流导通角的大小可分为A类(甲类)、AB类(甲乙类)、B类(乙类)、C类(丙类)和D 类(丁类)功率放大器。

A类(甲类)功率放大器电流导通角θ=180°,理想效率为50%,一般适用于小信号电压放大器。

A类功率放大器的主要特点是:放大器的工作点Q设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期均导通。

由于放大器工作在特性曲线的线性围,所以瞬态失真和交替失真较小。

电路简单,调试方便。

有较大的非线性失真,由于效率比较低现在设计基本上不在再使用。

1.2.2 B类(乙类)功率放大器B类(乙类)功率放大器电流导通角θ=90°,理想效率为78.5%。

B类功率放大器的主要特点是:放大器的静态点在(VCC,0)处,当没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率。

在Vi的正半周期,一管导通另一管截止,输出端为正半周正弦波;同理,当Vi为负半周期,输出端为负半波正弦波,所以必须用两管推挽工作。

其特点是效率较高(78.5%),但是因放大器有一段工作在非线性区域,故其缺点是"交越失真"较大。

即当信号在-0.6V~0.6V之间时,两管都无法导通而引起的。

1.2.3 AB类(甲乙类)功率放大器AB类(甲乙类)功率放大器电流导通角90°<θ<180°,理想效率为50%<η<78.5%。

AB类(甲乙类)放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50—100%之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。

该类放大器的偏置按B类(乙类)设计,然后增加偏置电流,使放大器进入AB类(甲乙类)。

AB类功率放大器的好处是:可以避免交越失真。

有效率较高,晶体管功耗较小的特点。

1.2.4 C类(丙类)功率放大器C类(丙类)功率放大器电流导通角θ<90°,理想效率η>78.5%。

C类功率放大器的主要特点是:处在C类状态时,放大器的电流波形有较大的失真,因此只能用调谐回路作为负载,以滤除谐波分量,选出信号基波,从而消除失真。

D类(丁类)功率放大器功率管处于开关状态,理想效率为90%~100%。

D类(数字音频功率)放大器是一种将输入模拟音频信号变换成脉冲信号,然后用脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器,也称为开关放大器。

具有效率高的突出优点。

放大器由输入信号处理电路、开关信号形成电路、大功率开关电路和低通滤波器等四部分组成。

它有以下好处:1.具有很高的效率,通常能够达到85%以上。

2.体积小,可以比模拟的放大电路节省很大的空间。

3.低失真,频率响应曲线好。

外围元器件少,便于设计调试。

1.3放大器的技术指标评价一个功放系统或设备是否符合高保真要求,一般应采用主观听音评价和客观指标测试相结合的方式来进行,并以客观测试指标为主要依据。

因为采用仪器测试设备的性能指标.能得到很直观的可供参考比较的定量结果,无疑是最科学而值得信赖的。

音频功放的技术指标,主要包括输出功率、频率特性、信噪比、瞬态响应以及非线性失真等。

其中,输出功率、频率特性等,通常称为静态特性指标,它们是用稳态信号测量的。

而瞬态特性和非线性失真等,则称为动态特性指标,它们是用非稳态信号测量确定的。

1、额定功率音响放大器输出失真度小于某一数值(r<1%)的最大功率称为额定功率,表达式;P o= U o2/R L(1-1) U o为负载两端的最大不失真电压,R L为额定负载阻抗。

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