分析音箱放大器.docx
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1、南京信息职业技术学院毕业设计论文作者 学号 系部 专业 题目 指导教师 评阅教师 完成时间: 年 月 日 音响放大器的设计 摘要音响放大器将电信号转换成声信号输出,音响放大器是由话筒、话音放大器、磁带放音机、混合前置放大器、音调控制器、功率放大器及扬声器组成,从话筒输入的信号经过话音放大器的不失真放大,再由混合前置放大器的作用将磁带放音机的音乐信号与话筒放大器输入的电信号混合放大,音调控制器是对混合前置放大器输入的电信号起到调节的作用,功率放大器是为扬声器提供一定的输出功率,使得扬声器输出的非线性失真尽可能更小,音响放大器的工作很稳定、性能比较优越、容易安装与维修、价格低廉等优点,得到了广大人
2、们的喜爱,对于音响放大器需要输入的阻抗要高、频带要宽、噪声系数要小,输出功率要大、失真尽可能控制到最小,对最后进行音响放大器的设计及其仿真实验。关键词:音响放大器;设计;仿真 AbstractAudioamplifierconvertselectricalsignalsintoacousticsignaloutput,audioamplifierisbythemicrophone,audioamplifier,tapeplayer,mixedpreamplifier,toneofcontroller,poweramplifierandspeakers,frommicrophoneinputsi
3、gnalthroughthevoiceamplifierundistortedamplification,againbymixingtheroleofpreamplifierwilltapeplayermusicsignalandmicrophoneamplifiertoamplifytheinputsignalmixedpitchcontrollerisonthepreamplifierinputsignalshavetheeffectofregulation,thespeakerpoweramplifieristoprovideacertainoutputpower,makesthenon
4、lineardistortioninthespeakeroutputaslessaspossible,therearesomanyadvantagesthatitlovedbythevastnumberofpeople,audioamplifierworkisverystable,superiorperformance,easyinstallationandmaintenance,priceislow,needinputimpedanceforaudioamplifier,frequencybandwidth,highernoisecoefficientissmaller,anddistort
5、ionoftheoutputpowerislarger,asfaraspossiblecontroltoaminimum,theaudioamplifierdesignanditssimulationexperiment.Keywords:Audioamplifier;design;Thesimulation 目录前 言1一 概述11.1 音响的介绍及音响的历史21.2 音响的作用意义31.3 名词解释3 1.3.1 频率响应3 1.3.2 信噪比3 1.3.3 动态范围3 1.3.4 失真4二.音响放大器的组成12.1话筒12.2话音放大器12.3混合前置放大器12.4音调控制级12.5功率
6、放大器12.6扬声器2三. 音响放大器各电路的工作原理及其仿真23.1话音放大器的工作原理及其仿真23.1.1 话音放大器的工作原理23.1.2 话音放大器的仿真33.2混合前置放大器的工作原理及其仿真43.2.1混合前置放大器的工作原理43.2.2混合前置放大器的仿真52.3音调控制级的工作原理及其仿真63.3.1音调控制级的工作原理63.3.2音调控制级的仿真113.4功率放大器的工作原理及其仿真163.4.1功率放大器的工作原理163.4.2 功率放大器的仿真16四 操作说明结论174.1 原理图的设计18 结论19致 辞19参 考 文 献20前 言音响放大器由各个元器件和电路组成,本论
7、文主要研究各个单元电路的工作原理,分析电路,确定各个器件值的大小,最后进行仿真实验,能够更清楚的观察出仿真结果满不满足我们的设计要求。随着电子技术的发展,各类电子电路的应用领域也愈加扩大,现今社会,产品智能化、数字化、集成化已成为人们追求的一种趋势,设备的性能、价格、发展空间等备受人们的关注,尤其对电子设备的精密度和稳定度最为关注,而声音是人们日常生活中接触的最多的现象之一。伴随着人们生活水平的日益提升,人们也在追求能够提取更加完美的音质,从某个角度上讲以往的各类音频设备似乎已经满足不了广大消费者的追求。于是,一股改善音频放大器的热潮也随之而来,就功放部分而言,其种类也由当初的A类功放发展到如
8、今的T类乃至更高级更高效的功放也将随之而出现。自从1906年美国的德福雷斯发明了真空三极管,开创了揉电声技术的先河之后,各类型的音频放大器也如雨后春笋般崛起,音频放大器也在经历了电子管、晶体管、集成电路、场效应管等几个阶段之后,也迎来了属于它的新时代1。在此,对于在做本毕业设计中给予帮助的老师以及同学们致以中心的感谢,由于在本设计中还存在着一些不足之处,希望各位专家、老师以及同学们能够加以批评指正。一概述1.1 音响的介绍及音响的历史音响技术的发展经历了电子管、晶体管、场效应管的历史时期,在不同的历史时期都各有其特点。通过音响放大器设计,使我们认识到一个简单的模拟电路系统,应当包括信号源、输入
9、级、中间级、输出级和执行机构。信号源的作用是提供待放大的电信号,如果信号是非电量,还须把非电量转换为电信号,然后进入输入级,中间级进行电流或电压放大,再进入输出级进行功率放大,最后去推动执行机构做某项工作。经过改革开放30年来的高速发展,我国电子音响行业取得了长足的发展,从单一的收音机到现在CD、VCD、DVD、多媒体音响、GPS、车载多媒体终端等百花齐放,涌现出了一批优秀企业。即便是在经历了自然灾害、人民币升值、原材料大幅涨价等不利因素,我们仍有一大批企业以加强自主创新、优化产品结构、开拓新市场、加强经营管理为手段,面对困难,保持了较高的发展速度。1906年美国人德福雷斯特发明了真空三极管,
10、开创了人类电声技术的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈技术,使音响技术的发展进入了一个崭新的时代,比较有代表性的如威廉逊放大器,较成功地运用了负反馈技术,使放大器的失真度大大降低。上世纪50年代,电子管放大器的发展达到了一个高潮时期,各种电子管放大器层出不穷。由于电子管放大器音色甜美、圆润,至今仍为发烧友所偏爱。 上世纪60年代晶体管的出现,使广大音响爱好者进入了一个更为广阔的音响天地。晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点。 上世纪60年代初,美国首先推出音响技术中的新成员集成电路,到了70年代初,集成电路以其质优价廉、体积小、功能多等特点,逐步被音响界所
11、认识。发展至今,厚膜音响集成电路、运算放大集成电路被广泛用于音响电路2。 上世纪70年代中期,日本生产出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色以及动态范围达90dB、THD0.01(100kHz时)的特点,很快在音响界流行。现今的许多放大器中都采用了场效应管作为末级输出。 1.2 音响的作用意义细心观察我的身边,现在音响可以说是无处不在,做为一个现代人,我们已经离不开音响。它的出现与使用,丰富了我们的生活,而在实际生活中,它更是不可取代。娱乐、工作、学习生活的方方面面都有它的身影。音响将我们的生活带入了一个全新的世界。音响放大器是将电信号还原成声音信号的一种装置,还
12、原真实性将作为评价音箱性能的重要标准。满足家庭需要,因为社会压力大,所以家里需要更能释放压力,怡情养性的Hi-Fi器材。特别在中国,因为消费力的提高,在Hi-Fi上的投资会有一个较长的增长期。而且中国人房子不大,车子少,旅游也不多,所以Hi-Fi和家庭影院会是一种很好的娱乐方式。1.3 名词解释音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,如果系统中的每一个单元的技术指标都较高,那么系统整体的技术指标则很好。其技术指标主要有六项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。1.3.1 频率响应所谓频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度
13、随频率的变化关系。一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。音响系统的总体频率响应理论上要求为20-20000Hz。在实际使用中由于电路结构、元件的质量等原因,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32-18000Hz3。 1.3.2 信噪比所谓信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。一般检测此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示。一般音响系统的信噪比需在85dB以上。1.3.3 动态范围动态范围是指音响系统重放时最大不失
14、真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。一般性能较好的音响系统的动态范围在100(dB)以上。1.3.4 失真失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响系统的失真主要有以下几种: a谐波失真:所谓谐波失真是指音响系统重放后的声音比原有信号源多出许多额外的谐波成分。此额外的谐波成分信号是信号源频率的倍频或分频,它是由负反馈网络或放大器的非线性特性引起的。高保真音响系统的谐波失真应小于1%。 b互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率分量按一定比例混合,各个频率信号之间互相调制,通过放音设备后产生新增加
15、的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。 c瞬态失真:瞬态失真又称瞬态响应,它的产生主要是当较大的瞬态信号突然加到放大器时由于放大器的反映较慢,从而使信号产生失真。一般以输入方波信号通过放音设备后,观察放大器输出信号的包络波形是否输入的方波波形相似来表达放大器对瞬态信号的跟随能力。 d. 立体声分离度:立体声分离度表示立体声音响系统中左、右两个声道之间的隔离度,它实际上反映了左、右两个声道相互串扰的程度。如果两个声道之间串扰较大,那么重放声音的立体感将减弱4。 e. 立体声平衡度:立体声平衡度表示立体放音系统中左、右声道增益的差别,如果不平衡度过大,重放的立体声的声像定位将产生偏移
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