课程设计报告.docx
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1、课程设计报告课程名称:电子技术课程设计设计题目:变调音频放大器,方波、三角波发生器系另!1:电气工程系专业:电气工程及其自动化变调音频功率放大器设计一、设计任务及要求1、任务:设计一个可以改变输入音频音调的音频放大电路。2、实验要求:本实验要求实现从语音输入、放大、变调到功率放大并通过喇叭进行输出的具有完整功能的电路设计和实现。话筒采用驻极体话筒,喇叭采用8。纸杯喇叭,其他电路根据具体设计确定。要求,电路简洁,输出音量较大,噪音小,变调明显且可调。另外,电源可采用实验箱提供的直流电源,无需另行设计。二、设计方案分析根据设计课题的要求,该音频功率放大器可由如下图框图实现。下面主要介绍各局部电路的
2、特点及要求。音频功率放大器组成框图前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小。音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减,功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小,输出功率大,设计时首先根据技术指标的要求,确定各级增益的分配,然后对各级电路进行具体的设计。如果采用集成运算放大器构成前置放大器,一定要选择低噪声、低漂移的集成运算放大器。对于前置放大器的另外一要求是要有足够宽的频带,以保证音频信号进行不失真的放大。因为喇叭要求的最大功率为o.5w,所以最后输出的最大电压为:uo=7pZ7=2v1、前置放大电路:前置级放
3、大器电路图如下图:运算放大器uA741、RpKR2、R3和C2为电路的驱动级,目的在于提高电路的电压放大倍数。RPI+R3为反应电阻,R2交流接地(C2的作用。显然,驱动级是一个同相输入交流反应的电压放大器。在Uin=O时,由于反相段经R2和C2交流接地,Uc=O,Uo交流零点)一定为零。为保证功率放大器的输出功率,驱动级应保证足够的电压放大倍数。前置放大电路的电压增益为:,A0=1一般情况下,Rl的Ri值应远大于电位器的值,这里选择Rl=47Ko前置级放大电路的仿真结果如下:由图可知:幅度大的波为输出电压的波形,幅度小的波为输入电压的波形,当输入电压为:Vi=5506mv时,输出电压为:Vi
4、=193568mv,显然前置级放大器电路起到了电压放大的作用,有仿真数据可以计算出放大倍数约为35倍。这与理论算出的电压放大倍数相接近,因此该级放大电路设置合理。前置放大电路中所用的运算放大器uA741的有关参数如下:#运算放大器属于使用反应电路进行运算的高放大倍率型放大器,其放大倍率完全由外界组件所控制,透过外接电路或电阻的搭配,即可决定增益(即放大倍率)大小。通常放大器的理想增益为无穷大,实际使用时亦往往相当高可放大至105或106倍,故差动输入跟增益后输出比拟起来几乎等于零。#741放大器为运算放大器中最常被使用的一种,拥有反相与非反相两输入端,由输入端输入欲被放大的电流或电压信号,经放
5、大后由输出端输出。放大器工作时的最大特点为需要一对同样大小的正负电源,其值由12VdC至土18VdC不等,而一般使用15VdC的电压。741运算放大器的外型与接脚配置分别如下图。EEEE1234UA7411 -Offsetnull12 -Invertinginput3 -Non-invertinginput4-Vcc-5 -Offsetnull26 -Output7 Me+8-N.C.#uA741M,uA741I,uA741C芯片引脚和工作说明:1和5为偏置(调零端),2为正向输入端,3为反向输入端,4接地,6为输出,7接电源,8空脚。2、音调控制电路:音调控制电路的主要功能是通过对放音频带内
6、放大器的频率响应曲线的形状进行控制,从而到达控制放音音色的目的,以适应不同听众对音色的不同爱好。此外还能补偿信号中所欠缺的频率分量,使音质得到改善,从而提高放音系统的放音效果。在高保真放音电路中,一般采用的是高、低音分别可调的音调控制电路。一个良好的音调控制电路,要求有足够的高、低音调节范围,同时有要求在高、低音从最强调到最弱的整个过程中,中音信号一般指1kHz不发生明显的幅值变化,以保证音量在音调控制过程中不至于有太大的变化。音调控制电路大多由RC元件组成,利用RC电路的传输特性,提升或衰减某一频段的音频信音调控制电路一般可分为衰减式和负反应式两大类,衰减式音调控制电路的调节范围可以做得较宽
7、,但由于中音电平也要作很大的衰减,并且在调节过程中整个电路的阻抗也在变化,所以噪声和失真较大。负反应式音调控制电路的噪音和失真较小,并且在调节音调时,其转折频率保持固定不变,而特性曲线的斜率却随之改变。下面分析负反应型音调控制电路的工作原理。音调控制电路具有音调控制功能:低音100HZ处有正负12dB的调节范围,高音IoKHZ处有正负12dB的调节范围。由于集成运算放大器具有电压增益高、输入阻抗高等优点,用它制作的音调控制电路具有电路结构简单、工作稳定等优点,典型的电路结构如下列图所示:其中电位器RPl是高音调节电位器,Rp2是低音调节电位器,电容C5是音频信号输入耦合电容,电容C3、C4是低
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