音频功率放大器_课程设计论文(编辑修改稿)内容摘要:

要由前置放大、 音调控制、功率放大 等 部分 组成,原理框图如图 41 所示。 电路原理如图 42 所示。 话 筒 输 入V oR L前 置 放 大音 调 控 制 功 率 放 大 图 41 原理方框图 5 图 42 电路原理图 主要 元器件 的说明 1. 集成运放 TDA2030A TDA2030A 是一块性能十分优良的功率放大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,在目前流行的数十种功率放大集成电路中,规定瞬态互调失真指标的仅有包括 TDA2030A 在内的几种。 我们知道,瞬态互调失真是决定放大器品质的重要因素,该集成功放的一个重要优点。 TDA2030A 集成电路的另一特点是输出功率大,而保护性能以较完善。 根据掌握的资料,在各国生产的单片集成电路中,输出功率最大的不过 20W,而 TDA2030A 的输出功率却能达 18W,若使用两块电路组成 BTL 电路,输出功率可增至 50W 左右。 另一方面,大功率集成块由于所用电源电压高、输出电流大,在使用中稍有不慎往往致使损坏。 然而在 TDA2030A 集成电路中,设计了较为完善的保护电路,一旦输出电流过大或管壳过热,集成块能自动地减流或截止,使自己得到保护(当然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进行使用)。 6 TDA2030A 集成电路的第三个特点是外围电路简单,使用方便。 在现有的各种功率集成电路中,它的管脚属于最少的一类,总共才 5 端,外型如同塑封大功率管,这就给使用带来不少方便。 TDA2030A 在电源电压 177。 14V,负载电阻为 4Ω 时输出 14W 功率(失真度 ≤0. 5% );在电源电压 177。 16V,负载电阻为 4Ω 时输出 18W 功率(失真度 ≤0. 5% )。 该电路由于价廉质优,使用方便,并正在越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中。 该电路可供低频课程设计选用。 TDA2030A 内部原理结构图,如下图 43 所示。 图 43 TDA2030A 内部组成框图 TDA2030A 实物接线引脚图,如下图 44 所示。 图 44 TDA2030A 引脚 图 经过多方面资料搜索甄别和验证,发现一个简单的方式辨别 TDA2030A的实物中引脚所对应的电路中 5 所在位置,即:将 TDA2030A 7 有型号标称的一面朝向自己,从左到右依次为电路图中的 5。 开始由于不了解引脚的正确编号 及其作用 ,我们的团队遭遇了五次失败的打击。 扬声器 扬声器是本电路中重要的元器件之一。 它是一种能将电信号转换为声音或将声音转换为电信号的换能器件,这种器件能完成电能和声能的相互转换。 ( 1)扬声器的种类 扬声器种类繁多,但最常用的是动圈式扬声 器(又称电动式)。 而动圈式扬声器又分为内磁式和外磁式,因为外磁式便宜,所有本款 音频功率放大器 选用外磁式的扬声器。 其组成有:纸盆、折环、音圈、盆架、防尘罩、音调、磁铁、导磁夹板、场心柱等。 ( 2)扬声器功率 、阻抗的选择 扬声器在电路图中的符号很形象。 扬声器上一般都标有标称功率和标称阻抗值。 本 电路中扬声器 选用了功率为 5W,阻抗值为 4Ω 的扬声器。 一般认为扬声器的口径大,标称功率也 大。 在使用时,输入功率最好不要超过标称功率太多,以防损坏。 万用 表 R1 电阻档测试扬声器,若有咯咯声发出说明基本上能用。 测出的电阻值 是直流电阻值,比标称阻抗值要小,是正常现象。 ( 3)扬声器的工作原理 当有音频电流通过音圈时,音圈产生随音频电流而变化的磁场,在永久磁铁的磁场中时而吸引时而排斥,带动纸盆振动发出声音。 电位器 通过调节接入电路中的电阻的大小进而调节音频信号电流的大小,从而控制音量,简单、方便、快捷。 所选方案电路中选用的是 2K 的电位器。 电容 8 在所选方案电路中, C5 为滤波电容, C6 为高频退耦电容, C1 为输入耦合电容, C4 为输出耦合电容,为维持电路的稳定、不失真,以及提高耦 合度起了不可替代的作用。 5 单元电路设计 音频放大 电路 该放大电路主要包括:前 置 放大级、音调控制电路、功率放大电路三个部分组成。 ( 1) 前置放大级 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。 一个实用的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。 前置放大器的主要功能: a、是使话筒的输出阻抗与前置放大器的输入阻抗相匹配; b、是使前置放大器的输出电压幅度与功率放大器的输入灵敏度相匹配。 如下图 51 所示。 R12 k ΩK e y = A50%C14 .7 181。 FC24 7 181。 FR2100kΩXFG1 图 51 前置放大电路 9 ( 2)功率放大。
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