低频功率放大器的设计报告.doc
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1、低频功率放大器的设计低频功率放大器的制作 摘 要本文介绍一种用Mos大功率管构成的低频功率放大器实用电路。低频功率放大器是一款将弱源信号尽可能放大的模块,主要用于音源信号设备、控制系统和测量系统中。将无法识别的信号放大,再经过外围设备仿真,达到轻易识别。MOS大功率管是用MOS分立元件制作的大功率场效应管。由于它是电压控制器件不存在双极型功率晶体管易出现的二次击穿现象因而可靠性较高 在电子技术应用特别是在大电流应用的场合获得了越来越广泛的应用。整个电路主要有稳压电源、前置放大器、功率放大器、功率测量及显示电路共4个部分构成,电路结构简单,所选器件价格便宜,并给出了测试结果。本文整体分为三个章节
2、:第一章引言,简单介绍低频功率放大器现状及其市场前景;第二章整体方案及设计,本章是全文的核心(包括硬件设计和软件具体设计情况);第三章电路板的设计安装及调试,介绍PCB板的绘制焊接和整体调试过程。此外还介绍了怎样使用Protel 99 SE 这个软件来绘制电路原理图,并根据电路原理图生成PCB板图,以及在制作PCB板时遇到的一些问题和解决的办法。实验结果表明该功率放大器在带宽、失真度、效率等方面具有较好的指标、较高的实用性,为功率放大器的设计提供广阔的思路。关键词数模转换电路 弱信号前置放大级电路 功率放大电路 稳压电源电路 保护电路低频功率放大器的制作- 1 -摘 要- 2 -关键词- 2
3、-第一章 引言- 6 -1.1 低频功放简介- 6 -1.2 任务要求- 6 -第二章 整体方案及设计- 8 -2.1 方案简述- 8 -2.2 整体设计框图- 8 -2.3 电路说明- 9 -2.3.1 稳压电源设计- 9 -2.3.2 前置放大级设计- 10 -2.3.3 功率放大电路设计- 11 -2.3.4 波形变换电路设计- 12 -2.3.5 显示电路设计- 13 -2.3.6 功率测量电路设计- 13 -2.3.7 保护电路设计- 14 -2.4 主要芯片简介- 15 -2.4.1 ADC0809- 15 -2.4.2 AD637- 17 -2.4.3 7805- 19 -2.4
4、.4 1117- 23 -2.4.5 7915- 24 -2.5 软件部分- 25 -第三章 电路板的设计安装及调试- 27 -3.1 Protel 99 SE简介- 27 -3.2 原理图的绘制- 27 -3.3 PCB的绘制- 28 -1、生成引脚报表- 29 -2、生成电路板信息报表- 29 -3、生成网络状态报表- 29 -4、生成元件报表- 29 -3.4 打印电路板- 29 -3.4.1 生成PCB文件注意事项- 29 -3.4.2 选择铜板尺寸注意事项- 30 -3.5 腐蚀电路板- 30 -3.5.1 铜板打孔注意事项- 30 -3.5.2 要铜板上焊接元器件的注意事项- 30
5、 -3.5.3 元器件的装配与布局- 31 -3.5.4 如何提高焊接品质- 31 -3.6 焊接与整机装配调试- 32 -3.7 功能测试及结果分析- 33 -3.8 结束语- 33 -参考文献- 34 -致 谢- 35 -附录1 各部分电路原理图- 36 -附录2 整机电路PCB图- 39 -附录3 整机电路元器件列表- 42 -第一章 引言1.1 低频功放简介功率放大器不仅仅是消费产品(音响)中不可缺少的设备,还广泛应用于控制系统和测量系统中。低频功率放大器是一个技术已经相当成熟的领域,几十年来,人们为之付出了不懈的努力,无论从线路技术还是元器件方面,乃至思想认识上都取得了长足的进步。尽
6、管目前市场上的功放产品价格已经很低,但少则几百元、多则几千元的价格还是让人有些不舍,本文给出一种简单实用、制作成本低廉的低频功率放大器的设计方案,并给出实际测试结果,为音响发烧友提供一种实用方案。功率放大可由分立元件组成,也可由集成电路完成。由分立元件性能优越,制作调试得好,则性能要高于较好的集成功放。本次设计功放采用分立元件组成。1.2 任务要求一、任务设计并制作一个低频功率放大器,要求末级功放管采用分立的大功率MOS晶体管。 二、要求 1基本要求 (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。 (
7、3)输入电阻为600。 (4)输出噪声电压有效值V0N5mV。 (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. 发挥部分 (1)低频功率放大器通频带扩展为10Hz50kHz。 (2)在通频带内低频功率放大器失真度小于1%。 (3)在满足输出功率5W、通频带为20Hz20kHz的前提下,尽可能降低输入信号幅度。 (4)设计一个带阻滤波器,阻带频率范围为4060Hz。在50Hz频率点输出功率衰减6dB。 (5)其他。 三、说明 1不得使用MOS集成功率模块。 2本题输出噪声电压定义为
8、输入端接地时,在负载电阻上测得的输出电压,测量时使用带宽为2MHz的毫伏表。 3本题功率放大电路的整机效率定义为:功率放大器的输出功率与整机的直流电源供给功率之比。电路中应预留测试端子,以便测试直流电源供给功率。 4发挥部分(4)制作的带阻滤波器通过开关接入。 5设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出第二章 整体方案及设计2.1 方案简述 基于低频功率放大的电路实现方法有很多,如采用分立式的两对复合管(够成达林顿)进行功率放大,或是采用集成芯片来实现。但由于题义要求采用分立式的MOS晶体管来完成。根据题目任务, 我
9、们设计有四个基本电路数模转换电路弱信号前置放大级电路功率放大电路自制稳压电源电路保护电路。为提高该电路的实用功能, 我们考虑在、两电路间加上跨导增益调节电路控制增益, 用数字显示电路模拟显示其增益调节程度。为满足题目规定的指标要求, 减小非线性失真, 提高电路的高频和低频特性,我们决定在前置放大电路和跨导增益调节电路中采用集成运放NE5534在正弦波一方波转换电路中采用集成双运放NE5532。因为同众多的运放相比, NE5532和NE5534具有高精度、低噪音、高阻抗、高速、宽授带等优良性能, 被称为“ 运放之皇” 。其具体指标参数为转换频率为15V/us,增益带宽积为10MHz。直流增益为1
10、00000倍,最高工作电压为22V。这种运放的高速转换性能可大大改善电路的瞬态性能, 较宽的带宽能保证信号在低、中、高频段均能不失真输出, 使电路的整体指标大大提高。 2.2 整体设计框图 系统主要由前置放大级、功率放大级、稳压电源电路、保护电路及测量并显示输入输出功率和效率部分。(见图2-1) 外供正弦源信号弱信号前置放级功率放大级RL8自制稳压电源功率显示与保护220V50HZ 图2-1 系统硬件框图其中前置级主要完成小信号的电压放大任务;功率放大级则实现对信号的电和电流放大任务;直流稳压电源部分则为整个功放电路提供能量。2.3 电路说明输入一个外接正弦信号通过前置放大级进行电压放大送给功
11、率放大电路,输出给负载。然后通过采样电路(由采样电阻采样及有效值转换芯片AD637构成的)分别对输入输出功率进行采样转换,再经模数转换电路得到数字信号,送入单片机进行运算处理,最后送给显示电路进行功率显示。 由于系统要求输出额定功率不小于5W,考虑留出余量,故设计输出功率在15W以上,同时,输出负载10,则 系统的最大增益为:Amax=20Lg17/(5103) 71dB.系统的最小增益为:AMIN=20Lg17/(700103) 27.7dB.整个放大电路的增益应在27.7dB范围内可调。为保证放大器性能,单级放大器的增益不宜过高,通常在2040dB(放大倍数10100倍)之间。故整个放大器
12、增益通过三级放大实现。为方便增益调整,可使功放级(包括功率管和直接推动功率管的运放)增益固定,且必须小于Amin,故其增益取22dB。则前置级需要两极,其总增益应在5.749dB之间可调.2.3.1 稳压电源设计由于正弦波幅值为17 V,从提高效率的角度考虑,功放级电源电压越接近17 V越好,但考虑到管压降等因素,选用一个双18 V的变压器,经整流滤波后可得到20 V左右的电压,电源效率要大于55,则要求电源功率为:P15055=28 W考虑到其它部分的消耗,并留有一定的裕量,选择40 w 双18 V输出的变压器为提高效率,功放级的电源直接由整流滤波电路提供,减小了电源在稳压片处的能量损失电源
13、经4 700 fF电解电容并上47 fF、01 fF电容依次滤掉不同频率干扰后输出,输出电压直流性能好为前置级和转换电路提供电源的稳压片采用可调的稳压片,保证电路正负两边电路电源电压值的对称,减小失真电源电路如图2-2所示图2-2 电源电路2.3.2 前置放大级设计前置放大级主要完成小信号电压放大的任务,其失真度和噪声对系统的影响是优先考虑的指标.对于前置放大级的设计,由于第一级前置级增益为: Au1=(R2/R1)=(150K/10K)=1524dB。第二级前置级增益为:Au1=(R5/R4)=(150K/10K)=1524dB考虑到输入信号的变化范围很大,在两级间串一个滑动变阻器来改变整个
14、系统的增益,同时也起到对信号的衰减作用。前置放大采用集成运放NE5532,同众多的运放相比,它具有高精度、低噪声、高速、高阻抗、频带宽等优良性能,具体指标参数为:转换速率9V/us,增益宽带积10MHz,直流增益为105倍,最高工作电压为22V,这种运放的高速转换性能可大大改善电路的瞬态性能,较宽的带宽能保证信号在低、中、高频段均能不失真地输出,使电路的整体指标大大提高。2.3.3 功率放大电路设计在实用电路中,往往要求放大电路的末级输出一定的功率以驱动负载从能量控制和转换的角度来看功率放大电路与其它放大电路在本质上没有根本的区别,只是功放既不是单纯追求输出高电压,也不是单纯追求输出大电流,而
15、是追求在电源电压确定的情况下,输出尽可能大的功率功率放大电路的主要任务是,在允许的失真限度内,尽可能高效率地向负载提供足够大的功率因此,功率放大电路的电路形式、工作状态、分析方法等都与小信号放大电路有所不同对功率放大电路的基本要求是:(1)输出功率要大输出功率P0=Unj0,要获得大的输出功率,不仅要求输出电压高,而且要求输出电流大因此,晶体管工作在大信号极限运行状态,应用时要考虑管子的极限参数,注意管子的安全(2)效率要高放大信号的过程就是晶体管按照输入信号的变化规律,将直流电源提供的能量转换为交流能量的过程,其转换效率为负载上获得的信号功率和电源供给的功率之比值功放级电路(如图3)主要由N
16、E5534和功率末级的两对复合对管(组成达林顿管)构成,本次设计选用专为音响设备设计的对管,这种对管的特性比较一致,可以减小失真NE5534主要完成电压放大任务,接成大环电压负反馈形式,放大倍数为R R 为弥补由运放产生的零漂和因布线等造成的失真,NE5534的1脚与8脚接调零电阻,5脚与8脚之间接补偿电容 J达林顿管主要完成电流放大任务对管的选择主要考虑其参数的对称性一般推动管的电流增益1 在100左右,输出管的电流增益2在40左右这2个管子的2个关键参数为特征频率厂T和集电级最大允许耗散功率Pcm(见图2-3)图2-3 前置及功率放大电路特征频率fT与放大电路上限频率fh有下列关系:fz=
17、fhPh;系统阶跃响应上升时间t 与放大电路上限频率fh有如下关系:t fh035;推动管的特征频率为:fz 035(1210一 )100 3 lklI-Iz;输出管特征频率为:fT035(1210 )40 1 M Hz:对甲乙类OCL放大器,PTM02 P()MPTM为单管最大管耗P()M为最大失真输出功率因此输出管P(、M0215=3 W,根据以上计算,并考虑到指标提高及工程实际,推动管选用对管2SB649、2SD669 ,其参数为fT=140MHz,PcM=15 W ,UCEO-180 V输出管选用对管2SA1072和2SC2522,其参数为fY= 60MHz,PcM=120 W ,Uc
18、zo=120 V2.3.4 波形变换电路设计利用运放的正反馈作用,使转换部分的波形上升沿和下降沿都变得很陡,利用稳压管将电压稳定在62 V左右,然后利用电阻分压得到要求的正负对称的峰一峰值为200 mV 的方波信号运放仍然选用NE5532(见图2-4)图2-4 波形变换电路2.3.5 显示电路设计采用的MC14511由单片机控制的LED显示其输出波形数据参数(见图2-5)图2-5 显示电路2.3.6 功率测量电路设计功率测量不仅在工业领域受到关注,在监控商业和住宅负载方面也是如此。不管从成本还是从环境保护方面来考虑,节约能源在全球日益成为公众关注的话题。 关键问题是如何实现能源消耗实质性的持续
19、降低。最可靠的解决方案是要了解用户如何消耗他们的能量以及如何使其对这些能量负责。锁定该领域仍然是一个工业课题,而且日益成为政府机构的关注重点。许多国家正在开展各种减少能源消耗的运动并且制定各种激励预算。这些激励措施的启用要求各种机构开发各种精确的测量性能。(见图2-6)图2-6 功率测量电路2.3.7 保护电路设计1、被保护的功放主电路采用的是准互补桥式推挽电路, 不加激励信号时, 功放管处于截止状态。因此, 当功放工作发生故障时, 保护电路要能立即撤除激励信号, 同时切断供电电源通路, 使功放立即停止工作。2、功率放大器处于脉冲工作状态, 在工作期间如果有某处某一瞬间发生故障而退出工作, 不
20、应给整个功放性能带来明显影响。为可靠起见, 保护时间设计可大于一个发射宽度(下一个脉冲到来之前自动恢复)。3、电路简单可靠, 保护速度快, 抗干扰能力强。(见图2-7)图2-7 保护电路2.4 主要芯片简介2.4.1 ADC0809ADC0808/0809的主要功能如下:分辨率为8位。总的不可调误差在(1/2)LSB和1LSB范围内。典型转换时间为100us。具有锁存控制的8路多路开关。具有三态缓冲输出控制。单一+5供电,此时输入的范围为05V输出与TTL兼容。工作温度范围-4085ADC0809的引脚功能ADC0809的引脚如图4-1.(1)IN0IN7:8个模拟量的输入端(2)START:
21、启动A/D转换,当SYART高电平,A/D开始转换。(3)EOC:转换结束信号。当AD转换结束时,由低电平转为高电平。此信号可作为AD转换是否完成的查询信号或向CPU请求中断的信号。图2-8 ADC0809引脚图(4)OE(OUTPUT ENABLE):输出允许信号或称为AD数据读信号。当此信号为高电平是,可从AD转换器中读取数据。此信号可作为系统中的片选信号。(5)CLK:工作时钟,最高允许值为1.2MHz,可以通过外接振荡电路改变频率,也可以用系统ALE分频获得,当CLK为640KHz时,转换时间为100us.(6):通道地址锁存允许,上升沿有效,所存C、B、A通道地址,则选中的通道的模拟
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