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文档简介
1、电子设计论文 电力电子技术课程设计题题 目目: 分立元件功放制作分立元件功放制作 学生姓名:学生姓名: 指导教师:指导教师: 院院 系系: 工程技术学院 专专 业:业: 电子信息 班班 级:级: 学学 号:号: 二二 一一 六六 年年 六六 月月 十五十五 日日电子设计论文 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,它的主要功能是拨那个放音乐、广播通知和要闻,这些广播都含有扩音设备,用以从话筒、等送出微弱信号放大或能推动扬声器发声的大动率信号,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继承电路和音频功率放大继承电路来构成扩声电路,这种指标的的扩音器
2、主要在于价格便宜,制作简单,不需要太多昂贵的集成块。Many occasions (such as stores, schools, railway stations, stadiums, etc.) are installed in the broadcasting system, its main function is to put aside the music, radio announcements and news, these broadcasts contain amplification equipment for the microphone, and so sends
3、weak or signal amplification can push speaker sound big move rate signal, this paper proposes PA circuit performance is relatively low, the main problem in the use of computing theory describes the amplification circuit inheritance and succession circuit audio power amplifier circuit constituted PA,
4、 this loudspeaker indicators lies mainly cheap, making simple, does not require much expensive manifold关键词: 扩音、音频功放、放大电路Keywords: PA, audio amplifier, amplifying circuit电子设计论文 目录一、前言.1二、方案设计.22.1方案比较与论证 .22.2方案选择 .3三、单元电路设计.33.1前置放大器的设计 .33.2音调控制器的设计 .43.3功率输出级的设计 .53.3.1确定电源电压.63.3.2功率输出级设计.63.3.3电
5、阻R17R12的估算 .73.3.4确定静态偏置电路.73.3.5反馈电阻R13与R14的确定 .7四、电路调试.84.1前置级调试 .84.2音量控制器调试 .84.3功率放大器的调试 .84.4整机调试 .9总结.10参考文献.11附录 1总电路原理图及 PCB 板底图 .12附录 2元件清明细表 .14电子设计论文0一、前言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
6、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
7、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。电子设计论文1二、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:电子管前级电路信号 ui声音信号 uo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
8、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
9、阴极的负栅压。这SRPP 电路阴极输出级电子设计论文2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,
10、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。 三、单元模块设计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,上限频率要大于电子设计论文3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
11、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 104M,输入偏置电流仅有 5010-12A,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 Au1=10,即 1+R3/R2=10,取 R2=10K,R3=100K。取 Au2=10(考虑增益余量),同样 R5=10K,R6=100。电阻 R1、R2为放大电路偏置电阻,取R1=R4=100K。耦合电容 C1与 C2取 10uF
12、,C4与 C11取 100uF,以保证扩声电路的低频响应。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:Fl1表示低音转折频率,Fl2表示中音下限频率,F0表示中音频率电子设计论文4(即中心频率),要求电路对此频率信号没有衰减和提升作用,Fh1表示中音上限频率,Fh2表示高音转折频率。图
13、3-3音调控制器电路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。3.3功率输出级的设计功率输出级电路结构有许多种,选择由分立元器件组成的功率放大器或单片集成功率放大器均可。为了巩固在电子线路课程中所学的理论知识,这里选用集成运算放大器组成的典型 OCT 功率放大器,其电路如图 3-11 所示,其中由运算放大器组成输入电压放大驱动级,由晶体管 VT1,VT2,VT3,VT4组成的复合管为功率输出级。三级管 VT1与 VT2都为 NPN 管,仍组成 NPN 型的复合管。VT3与 VT4为不同类型的晶体管,所组成的复合管导电极性由第 1 只脚决定,为 PNP 型复合管。电子
14、设计论文5图 3-11功率放大电路3.3.1确定电源电压功率放大器的设计要求是最大输出功率。由公式WPO8max可得:可得。考虑到输LOmRUPO/2/12maxRLUomUomPOm21LRPouommax2出功率管 VT2 与 VT4 的饱和压降和发射极 R11与 R22的压降,电源电压常取VCC=(1.21.5)UOm。将已知参数带入上式,电源电压选取12V。3.3.2功率输出级设计1、输出晶体管的选择。输出功率管 VT2 与 VT4 选择同类型的 NPN 型大功率管。其承受的最大反向电压为 UCEmax=2VCC。每只晶体管的最大集电极电流为ICmaxVCC/RL=1.5A,每只晶体管
15、的最大集电极功耗为:PCmax=0.2POmax=1.6W。所以 ,在选择功率三极管时,除应使两管 的值尽量对称外,其极限参数还应满足系列关系:VBRCEO2VCC,ICMICmax,PCMPCmax,PCMPCmax。根据上式关系,选择功率三极管为 3DD01。2、复合管的选择。VT1与 VT3分别与 VT2与 VT4组成复合管,它们承受的最大电子设计论文6电压均为 2VCC,考虑到 R18与 R20的分流作用和晶体管的损失,晶体管 VT1与 VT3的集电极功耗:PCmax=(1.1-1.5)PC2max/2 而实际选择 VT1,VT3参数要大于最大值。另外为了复合出互补类型的三极管,一定要
16、使 VT1,VT3互补,其要求尽 VT3称性好。可选用 VT1为 9013,VT3选用 9015。3.3.3电阻R17R12的估算R18与 R20用来减小复合管的穿透电流,其值过小会影响复合管的稳定性,太大又会影响输出功率,一般取 R18=R20=(510)Ri2。Ri2为 VT2管的输入端等效电阻,其大小可用公式 Ri2=rbe+(1+2)R21来计算,大功率管的 rbe 约为 10, 为 20 倍。输出功率管的发射极电阻 R21与 R22起到电流的负反馈作用,使电路的工作更加稳定,从而减少非线性失真。一般取 R21=R22=(0.050.1)RL。由于 VT1与 VT3管的类型不同,接法也
17、不一样,因此两只管子的输入阻抗不一样,这样加到 VT1与 VT3管基极输入端的信号将不对称。为此,增加 R17与 R19作为平衡电阻,使两只管子的输入阻抗相等。一般选择 R17=R19=R18Ri2。根据以上条件,选择电路元器件值为:R21=R22=1,R18=R20=270,R17=R19=30。3.3.4确定静态偏置电路为了克服交越失真,由 R15,R16,RP3和二节管 VD1,VD2共同组成两对复合管的偏置电路,使输出级工作于甲乙类状态。R15与 R16的阻值要根据输出级输出信号的幅度和前级运算放大器的最大允许输出电流来考虑。静态时功率放大器的输出端对地的电位为 0(VT1与 VT3应
18、处于微导通状态),即 U0=0V。运算放大器的输出电位 UO30V。若取电流 IO=1mA,RRP3=0(RP3用于调整复合管的微导通状态,其调节范围不能太大,可采用 1k 左右的精密电位器,其初始值应调在零阻值,当调整输出级静态工作电流或者输出波形的交越失真时再逐渐增大阻值)。则15153157 . 012RRVVccRRUVccIoDRPD所以 R15=11.3K,取 R15=11K。为了保证对称,电阻 R16=11K。取RRP3=1K。电路中的 VD1与 VD2选为 1N4148。电子设计论文73.3.5反馈电阻R13与R14的确定在这里放大器选用 LF353,功率放大器的电压增益可表示
19、为:2011443RRRAuRP取 R14=1K,则 R13+RRP4=19K。为了使功率放大器增益可调,取R13=15K,RRP4=4.7K。电阻 R12是运算放大器的偏置电阻,电容 C8是输入耦合电容,其大小决定了扩声电路的下限频率。取 R12=100K,C8=100uF。并联在扬声器的 R23与 C10消振网络,可以改善扬声器的高频响应。这里取R23=27,C10=0.1uF。一般取 C9=4.7uF。 四、四、电路调试电路调试在调试安装前,首先将所选用的电子元器件测一遍,以确保完好。在进行元器件安装时,布局要合理,连线应尽可能短而直,所用的测量仪器要准备好。4.1前置级调试当无输入交流
20、信号时,用万用表分别测试 LF353 的输出电位,正常时应在 0V附近。若输出短直流电位为电源电压值,则可能运算放大器已坏或工作在开环状态。输出端加入 ui=5mV,f=1000Hz 的交流信号,用示波器观察有无输出波形。如有自激振荡,应首先消除(例如通过在电源对地端并接滤波电容等措施)。当工作正常后,用交流毫伏表测量放大器的输出,并求其电压放大倍数。输入信号幅值保持不变,改变其频率,测量幅频特性,并画出幅频特性曲线。4.2音量控制器调试静态测试同上。动态调试:用低频信号发生器在音调控制器输入 400mV 的正弦信号,保持幅值不变。将低音控制电位器调到最大提升,同时将高音调到最大衰减,分别测量
21、幅频特性曲线;然后将两个电位器调到相反的状态,重新测试其幅频特性曲线。若不符电子设计论文8合要求,应检查电路的连接、元器件的值、输入输出耦合电容是否真确、完好。4.3功率放大器的调试静态调试:首先将输入电容 C8输入端对地短路,然后接通电源,用万用表测试U0,调节电位器 RP3,使输出电位近似为零。动态调试:在输入端接入 400mV,1000Hz 的正弦信号,用示波器观察输出波形的失真情况,调整电位器 RP3使输出波形交越失真最小。调节电位器 RP4使输出电压的峰值不小于 11V,以满足输出功率的要求。4.4整机调试将三级电路连接起来,在输入端连接一个话筒时,调节音量控制电位器 RP4,能改变
22、音量的大小。调节高、低音控制电位器,应能明显听出高、低音调的变化。敲击电路板应无声音间断和自激现象。电子设计论文9设 计 总结随着我国教育体制结构的调整,高等职业教育的发展受到用人单位和社会的广泛关注。高等职业教育肩负着培养生产、服务、管理第一线的德、智、体、美、劳全面发展的高等技术应用型专门人才的重任。我们专科毕业生应该具备较强的理论水平,又要有足够的实践能力,而电子信息很强的学科体系,其毕业设计不仅包括电路设计、电路的组装和调试等实践内容,还要清晰的反映学生理论知识的实际应用能力,使理论和实践得到统一。在对我们的大学生涯做一个全面总结的同时,也为我们以后培养职业能力、创新精神、实践能力和创
23、业能力打下坚实的基础。随着电子技术的飞速发展,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。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。此次毕业设计是我们走向未来的重要一步。从最初的选题,开题到计算直到完成设计。其间,查找资料,老师指导,与同学交流,反复修改电路,每一个过程都是对自己能力的一次检验和充实。通过这次实践,我了解了话筒扩声放大电路的用途及工作原理,熟悉了的扩声电路的设计步骤,锻炼了设计实践能力,培养了自己独立设计能力。此次设计是对我专业知识和基础知识的一次实际检验和巩固,同时也是走向工作岗位前的一次热身。当然,在这次毕业设计中我真心的感谢曹老师给予我们的帮助与支
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