扩音机电路设计实验报告.doc
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1、-/北京邮电大学 实 验 报 告实验名称:扩音机电路的设计与实现学院: 班级:姓名:学号班内序号:日期:一、课题名称扩音机电路的设计与实现二、报告摘要和关键字1.摘要:本实验主要采用运算放大器和集成音频功率放大电路构成扩音机电路,将话筒送出的微弱信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号。报告中首先结合设计任务要求给出设计思路和总体结构框图,然后讨论各级电路具体设计和原理图,后给出了仿真结果,实际搭建电路测试的数据,所得的波形图,调试过程中遇到的故障和问题分析,最后对本次实验进行了总结。2 .关键字:前置放大 音调控制 功率放大 扩音三、设计任务要求采用运算放大器和集成音频功率放大电路设计实现一个
2、对话筒输出信号具有放大功能的扩音机电路。1、基本要求:1)最大输出功率不小于2W2)负载阻抗为83)具有音调调控功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。当输入信号为1kHz时,输出为0dB;当输入信号为100Hz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化12dB;当输入信号为10KHz时,调节高音电位器也可以使输出功率变化12dB4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可以调节音量的大小2、提高要求:1)频率响应:当高、低音调电位器处于不提升也不衰减的位置时,-3dB的频率范围是80Hz6KHz,即BW=6KHz2)输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv3)输入信号源为话筒输入,输入灵敏
3、度不大于30mv四、设计思路与总体结构框图图 1扩音机电路的原理框图扩音机电路主要采用运算放大器和集成功率放大电路构成,原理框图如图1所示。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,噪声小;音调控制主要实现对输入信号高低音的提升和衰减;功率放大器决定整个电路的输出功率、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。1/2电路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。POmax=2W,负载阻抗为8,最大输出电压U Omax=(POMAX*RL) 。使输入5mv的信号放大到输出的4v,需放大倍数为800。扩音机中各级增
4、益的分配为:前置放大级的电压放大倍数为100,音调控制级的中频电压放大倍数为1,功率放大级的电压放大倍数为8。五、分块电路和总体电路的设计1. 前置放大器:由于话筒提供的信号非常弱,一般在音频控制器前面加一个前置放大器。考虑到设计电路对频率响应及零输入时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放大器LF353.前置放大电路如上图所示,由LF353组成的两级放大电路串联,放大倍数为11*11=121倍。元件参数为:R1=100K R2=10K R3=100K R4=100K R5=100K R6=10K R7=22K R8=3.3 K R9=3.9 KR10=8.2 KC1=10uF C
5、2=100pF C3=10uF C4=100uF C5=10uF2音调控制器音调控制器功能为:调节音响放大器的频率响应,更好地满足人耳的听觉特性。音调控制器对高音和低音进行提升或衰减,对中音信号增益不变。音调控制器幅频率特性曲线如下图所示。音调控制电路如下图所示,音调控制器的关键是电阻电容网络的选频作用,其输入信号分成两个支路送到放大器的输入端。一条经R8、Rp1、C6、R9到输入端。并经过C7、R10到输出端形成负反馈;另一条经Rp2、R11、C8到输入端。C6、C7容量大,对低频信号影响大,C8容量小,对高频信号起作用。中频段C6、C7短路,C8开路中频等效电路图图4.中频等效电路图低频段
6、C8视为开路,Rp1从左端滑到右端,容抗将增大,电路增益也增大。即:调节Rp1可改变低音放大倍数,产生提升和衰减的效果。低频提升电路图 低频衰减电路图高频段C6、C7视为短路,调节Rp2改变高音放大倍数。元件参数为:R8=51K R9=51K R10=51K R11=18K C6=0.001uF C7=0.001pF C8=680pF 3功率输出级功放要求功率尽可能大,失真尽可能小,效率尽可能高。此处选用TDA2030A型集成功率放大电路,上升速率高、瞬态互调失真小;输出功率较大;外围电路简单,使用方便;5脚单列直插封装,体积小;内含保护电路,安全可靠。TDA2030A外形图和常规外部接法功率
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