低频功率放大器毕业论文.doc
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1、摘 要本报告介绍的是基于场管工作在开关状态下的低频功率放大原理。首先对低频功率放大器系统方案进行分析,然后作出选择这个方案的原因,随后对功率放大器各模块进行了理论的分析。同时,相应的介绍了低频功率放大器的各单元电路前置放大、带阻滤波、音频调制、功率放大和低通滤波部分的组成与工作原理,给出了用单片机、A/D、1602液晶组成的显示电路和程序。功放电路为本次设计中最主要放大器,它的输出波形容易受前置级的影响,本文在测试和分析部分对功率放大器出现的干扰、自激振荡现象等做了细致的分析。此外,本文对整个电路的工作原理分模块的进行了详细的描述。最后,本文具体叙述实用低频功率放大器的安装与调试,并对电路在工
2、作中易出现的失真情况做了细致的分析并预留了调试口。关键词:低频功率放大器、功率显示、带阻滤波、音频调制、功率放大、低通滤波ABSTRACTThis report is introduced based on field tubes work of the low frequency in switch state power amplifier principle. First of low-frequency power amplifier system solutions, then analyzes why choose this scheme of power amplifier, t
3、hen each module has carried on the theory analysis. Meanwhile, corresponding introduces low-frequency power amplifier each unit circuit - the preamplifier, band-stop filtering, audio frequency modulation, power amplifier and low pass filtering part of the composition and working principle, given the
4、 MCU, A/D, composed of 1602 LCD display circuit and procedures.Power amplifier circuit design for the most main amplifiers, its output waveform susceptible to lead levels of influence, this paper in testing and analysis of power amplifier part of interference, appear self-excited oscillation phenome
5、na etc did meticulous analysis. In addition, this paper to the electric circuit principle of work points module are described.Finally, this paper describes the practical low-frequency power amplifier for installing and debugging, and in the work of the circuit to occur during the distortion of detai
6、led analysis and obligate debugging mouth.I=毕业设计论文Key Words:Low-frequency power amplifier, power display, band-stop filtering, audio frequency modulation, power amplifier, low pass filteringII目 录摘 要I绪 论1第一章 低频功率放大器41.1 低频功率放大器的特点42.2设计主要指标52.3低频功率放大器的应用5第二章 系统方案比较与分析62.1系统方案比较62.2系统方案分析9第三章 理论分析与计算1
7、13.1电压放大电路设计113.2测量电路设计13第四章 电路与程序设计154.1总电路的设计154.2程序的设计15第五章 测试方案与测试结果165.1测试方法与仪器165.2测试结果及分析23第6章 展望25结 论26致 谢27参考文献28附录 源程序28附录 低频功放电路34附录 显示电路35=毕业设计论文绪论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。功率
8、放大器以其主要用途来说,可以分做两大类别,即专业功放与家用功放。在体育馆场、影剧场、歌舞厅、会议厅或其它公共场所扩声,以及录音监听等场所使用的功放,一般说在其技术参数上往往会有一些独特的要求,这类功放通常称为专业功放。而用于家庭的hifi音乐欣赏,av系统放音,以及卡拉ok娱乐的功放,通常称为家用功放。按功率放大器电路所用的器材分类,功放可以分为电子管放大器、晶体放大器和集成电路放大器。电子管放大器(俗称“胆机”)采用电子管作为放大器,其主要优点是动态范围大、线性好、音色甜美悦耳。但电子管功放也存在两个问题,一是内阻大导致放大器阻尼系数小,影响瞬态特性,二是电子管需高压供电,离不开变压器,变压
9、器不仅功耗大、体积大,还会导致失真。克服电子管功放的两个缺点,晶体管放大器阻尼系数可做得很高,有良好的瞬态特性,在声音的节奏感、力度上要比胆机明快、爽朗、有力;而且无需变压器,不仅节省成本,缩小体积,而且避免了由变压器所引起的失真。最后一种是集成电路放大器,它最突出的优点是可靠性高、外围电路简单、组装方便,不足之处是电声指标(功率、频响、失真度、信噪比等)和音质皆不如前两类放大器。按照功能分类,功放可以分为前级功放、后级功放和合并式功放。前级功放,主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级功放。它就像铁路岔道一样,控制切换哪一路音源信号接入功放,哪一路音源信号
10、与功放断开。后级功放是进行单纯功率放大的部分,它的作用就是尽可能原原本本地放大来自于前级的信号,我们对后级的要求是,放大倍数尽可能高,而放大后信号的失真程度应尽可能低。除放大电路外,还设计有各种保护电路,如短路保护、过压保护、过热保护、过流保护等。这两类功放一般只在高档机采用。合并式放大器,将前级放大器和后级放大器合并为一台功放,兼有前二者的功能,通常所说的放大器都是合并式的,应用的范围较广。一般来看,合并式功放的功率较前、后级功放小,重放的效果也比前、后级功放差,但合并式功放价钱较便宜,且使用方便,完全能够满足一般的家庭需要。就功放的用途来区分,家用功放分为hifi功放和av功放。hifi是
11、英语highfidelity 的缩写,意指高度保真,即纯音乐功放,是音乐发烧友的最爱。hifi功放的输出功率大都在2150瓦以下。hifi在设计上强调最低的信号失真,忠实地表现出音乐的场面、细节和演奏、录制的技巧等来满足人们对音乐的最佳欣赏要求。一般用于hifi的功放都是胆机。hifi功放就扩声形式而言,只适用于两声道立体声的回放。AV是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放”从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。以及画龙点睛的
12、数字声场DSP电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的“纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。下面对功率放大电路做一下简单介绍如下:功率放大电路通常作为多级放大电路的输出级。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。总之,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。 输出功率大要求输出功率尽可能大为了获得大的功率输出,要求功放管的电压和电流都有足够大的输出幅度,因
13、此管子往往在接近极限运用状态下工作。 效率要高效率要高由于输出功率大,因此直流电源消耗的功率也大,这就存在一个效率问题。所谓效率就是负载得到的有用信号功率和电源供给的直流功率的比值。这个比值越大,意味着效率越高。 非线性失真要小非线性失真要小功率放大电路是在大信号下工作,所以不可避免地会产生非线性失真,而且同一功放管输出功率越大,非线性失真往往越严重,这就使输出功率和非线性失真成为一对主要矛盾。但是,在不同场合下,对非线性失真的要求不同,例如,在测量系统和电声设备中,这个问题显得重要,而在工业控制系统等场合中,则以输出功率为主要目的,对非线性失真的要求就降为次要问题了。 散热少BJT的散热问题
14、在功率放大电路中,有相当大的功率消耗在管子的集电结上,使结温和管壳温度升高。为了充分利用允许的管耗而使管子输出足够大的功率,放大器件的散热就成为一个重要问题。 参数选择在功率放大电路中,为了输出较大的信号功率,管子承受的电压要高,通过的电流要大,功率管损坏的可能性也就比较大,所以功率管的参数选择与保护问题也不容忽视。 分析任务功率放大电路的分析任务是:最大输出功率、最高效率及功率三极管的安全工作参数。在分析方法上,由于管子处于大信号下工作,故通常采用图解法。 甲类放大在输入正弦信号的一个周期内,都有电流流过三极管,这种工作方式通常称为甲类放大。甲类放大的典型工作状态如图XX_01所示,此时整个
15、周期都有iC 0 ,称功率管的导电角q = 2p 。 甲乙类放大在输入正弦信号的一个周期内,有半个周期以上,三极管的iC 0 ,称为甲乙类放大。其典型工作状态如图XX_02所示,此时功率管的导电角q满足: p q 0 ,称为乙类放大。其典型工作状态如图XX_03所示,此时功率管的导电角q = p 。35 第一章 低频功率放大器1.1 低频功率放大器的特点低频功率放大器是将微弱的低频信号保证不失真的情况下进行功率放大的放大器。其特点:对低频信号具有良好的放大作用,对高频信号不具有放大作用,由于其电路本身的因素,它必须排除自身电路的影响,所以它必须对其高频信号进行抑制。 1.1.1 输出功率要足够
16、大 如输入信号是某一频率的正弦信号, 则输出功率表达式为(2-1)式中, Io、Uo均为有效值。如用振幅值表示, Io= /1.414 (2-2)=/1.414代入公式(2-1), 则1.1.2 效率要高 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。为定量反映放大电路效率的高低, 引入参数, 它的定义为式中, Po为信号输出功率, PE是直流电源向电路提供的功率。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。 1.1.3 非线性失真要小 为使输出功率大, 由式(2-2)可知Iom、Uom也应大,
17、故功率放大器采用的三极管均应工作在大信号状态下。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。当输入是单一频率的正弦信号时, 输出将会存在一定数量的谐波。谐波成分愈大,表明非线性失真愈大, 通常用非线性失真系数表示, 它等于谐波总量和基波成分之比 通常情况下, 输出功率愈大, 非线性失真就愈严重。 2.2 设计主要指标(1)当输入正弦信号电压有效值为5mV时,在8电阻负载(一端接地)上,输出功率5W,输出波形无明显失真。(2)通频带为20Hz20kHz。(3)输入电阻为600。(4)输出噪声电压有效值V0N5m
18、V。(5)尽可能提高功率放大器的整机效率。(6)具有测量并显示低频功率放大器输出功率(正弦信号输入时)、直流电源的供给功率和整机效率的功能,测量精度优于5%。2.3 低频功率放大器的应用功率放大器,对输入信号的电流,电压进行放大的设备,外在表现是放大了信号的功率。广义上的功率放大器包括低频功率放大器,音频功率放大器, 高频功率放大器。而音响放大器就属于音频功率放大器。前面三者的主要区别在于输入信号的频率,不同频率的信号具有的电学特性是有着很大区别的。高频功率放大器主要用于射频应用,比如电视台的信号发射,卫星通信,当然随着科学技术的发展,相信功率不放大电路的使用一定会越来越广泛,功能越来越全面!
19、第二章 系统方案比较与分析2.1 系统方案比较2.1.1 A类放大器 A类放大器的定义:A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线性放大器. A类放大器在结构上,还有两类不同的工作方式。其中一类是将两个射极跟随器相联工作,其偏置电流要增加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。这一措施的最大优点是它不会突然地耗尽输出电流,如果负载阻抗低于标定值,放大器会短期出现截止现象,在失真上可能略有增加,但不致出现直感上的严重缺陷。另一类可称作为控制电流源型(VCIS),它本质上是一个单独的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以达到合适的电流泄放。这一类作为输出
20、级时,需要在开始设计之前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。A类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内均导通。放大器可单管工作,也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲线的线性范围内,所以瞬态失真和交替失真较小。电路简单,调试方便。但效率较低,晶体管功耗大,功率的理论最大值仅有25,且有较大的非线性失真。这类放大器广泛的用作音频放大器.但是,由于这类放大器的效率较低(在理想条件下,接近50%),所以较大功率的音频放大器也不再采用A类放大器.由于音频信号有很高的峰值和平均值之比,所以,在实际的音频设备中,A类放大器的效率更低.尽管A类放大器的效率较低,
21、但是,由于它具有很好的线性放大特性,所以在很长时期内,它还是得到了较广泛的应用。A类放大器常常用作功率放大器,如音频设备的驱动级.A类放大器也常在工业设备中应用,在这些设备中,效率不是最重要的因素,并且元件的间隔较大,很容易安装散热装置。2.1.2 B类放大器 B类放大器的定义: B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50的一种工作类别,处于放大状态的为B类. B类放大器的工作原理的解释可以是:输出级中两个输出功率管,其输出电压的控制存在一个相当显著的转换,来源于两个功率管在相音的开通和关闭。B类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
22、几乎不消耗功率。在Vi的正半周期内,Q1导通Q2截止,输出端正半周正弦波;同理,当Vi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%),但是因放大器有一段工作在非线性区域内,故其缺点是交越失真较大。即当信号在-0.6V 0.6V之间时。 Q1 ,Q2都无法导通而引起的。B类放大器是最为流行的一种工作类别,特别是晶体三级管放大器,它不仅获得了成功,而且也很灵活.因为,设计师们总是试图把B类效率高的优点与A类线性好的特点结合起来,采用许多办法进一步地改进,于是出现了一些改进型的B类放大器,更进一步的促进了B类放大器的发展.一些成功的改进类设计有如下: (1) 误差修正放大器 (2
23、) 非开关放大器 (3) 电流驱动放大器 (4) 布罗姆莱放大器 (5) 几何平均AB类放大器。2.1.3 AB类放大器 AB类放大器定义AB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50100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类工作状态通常是两只晶体管配合进行,在没有信号的时候,两只晶体管都是导通的,但其中的电流很小,当有信号输入时,晶体管中的电流才会变大由于信号的作用使其中的一只晶体管截止的时候,另一只晶体管则一定是导通的,两只管子始终是轮流截止和导通,并且其中流过的
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