高效率PWM音频功率放大器.pdf
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1、高效率PWMPWM音频功率放大器本设计主要由功率放大器、信号变换电路、输出功率显示电路和保护电路组成。功率放大器部分采用 D D 类功率放大器确保高效,在 5V5V 供电情况下输出功率大于 1W,1W,且输出波形无明显失真,低频输出噪声电压很低(输出频率为 20kHz20kHz 以下时,低频噪声电压约 1mV1mV);信号变换部分采用差分放大电路,将双端输出信号变为 1 1:1 1 的单端输出信号;输出功率显示部分用乘法器电路及带 A/DA/D 转换的电压表头显示功率值,电路简单合理;保护电路部分采用电流互感器监控,实现输出短路保护。1 1、题目分析及设计方案论证与比较根据题目要求,整个系统由
2、 D D 类 PWMPWM 功率放大器、信号转换电路及功率测量显示装置组成。其中核心部分为 D D 类 PWMPWM 功率放大器。之所以选择此方案是因为 D D 类 PWMPWM 功放能够达到更高的效率,且更好地确保波形不失真,加之以合理的滤波网络又进一步克服了高频干扰,从而使系统成为高效率、低失真、低干扰的功率放大系统。系统组成框图如图 3.13.1测率电试及路示显路电功所示。下面我们分别论述框图中各部分设计方案。2 2、总体设计思路信根据题目要求,经过认真分析,决定采用脉宽调制方式实现低频功率放大器率放大器)。脉宽调制电路(PWMPWM)的脉宽调制原理如图 3.23.2 所示。号变换电路(
3、即 D D 类功D类功率放大器图 3.13.1 系统组成框图Vin-O.Vin-O.占空比占空比-50%-50%图 3.23.2 脉宽调制原理图一般的 D D 类放大器电路的工作原理是用“振荡发生器”输出的三角波与来自外部的模拟音频信号进行比较,在“脉宽调制比较器”输出端产生一个其脉宽变化与音频信号幅值成正比例的可变脉宽方波。此方波通过“数字逻辑电路”输出反相的方波。在音频信号的前半周(正电压),脉宽调制方波的占空比小于 50%,50%,使高端 MOSMOS 管饱和导通,输出瞬间脉冲电压V Vec-0=V0=Vcc。在音频信号的后半周(负电压),低端 MOSMOS 饱和导通,电压 0 0V V
4、ec=-V=-Vcc将输出的脉宽调制电压经 LCLC 低通网络滤除高频成分,在负载端得到与输入模拟信号相似但被放大了的电压。D D 放大器虽有较大难度但可大大提高效率,且失真很小,波形放大效果良好,而且配合以较好的滤波网络克服了高频干扰。系统原理框图如图 3.33.3 所示。可采用 AD521AD521 实现双端输入变单端输出的信号变换。在测试部分采用乘法器将变换电路输出的信号电压加以平方,经分压送至表头显示。信号变倏电路高速驱动电路及凌波网络图 3.33.3 系统原理框图第1 1节PWMPWM功率放大器实验一三角波发生器及误差放大器用 555555 芯片构成三角波发生电路,如图 3.43.4
5、 所示。VTjVTjX X乙VDjVDjVDiVDi8学学JS-10AJDVTVT4 44700pF4700pF300Q300Q本设计利用 555555 组成的多谐振荡器的 C C4充放电特性加以改进,实现 C C4的线性充放电获得三角波。利用 VTVTVTVT2和 R R6构成的恒流源对 C C4实现线性充电,利用 VTVT3、VTVT4和 R R7构成的恒流源实现对 C C4的放电,电容 C C4的三角波经 VTVT5射极跟随器输出该振荡器的震荡频率 f=0.33/(116+Rf=0.33/(116+R7)C)C4。按图中各元件的参数,我们得到了一个线性很好、频率约为 100kHz100k
6、Hz、峰峰值为 2.18V2.18V 的三角波,将其输入到脉宽调制比较器的一个输入端。该部分的作用是将输入信号按比例放大以便与三角波比较,通过以 OP-37OP-37 运算放大器为核心加上相关元件形成反向比例放大电路,电路如图 3.53.5 所示。图 3.53.5 误差放大器电路R R2、R R4共同分压将 OP-37OP-37脚的电压抬至 2.5V,2.5V,这样可使放大后的波形中点在 2.5V2.5V 处,且是下对称无失真,放大比例系数由 R R3和 R R1决定,即 A=R”RA=R”R1,。、C C3起隔直作用,电容 C C2的作用是用来限制通频带的宽度。C C2越大,频带越窄;C C
7、2越小,频带越宽。实验二脉宽调制比较器及死区时间控制该部分的作用是将误差放大器输出的波形与三角波发生器输出的波形进行比较。输出一个脉宽与误差放大器输入信号幅值成比例的可变脉宽方波。三角波频率远远高于输入信号频率,相当于对输入信号采样点大大增加,从而保证还原后的波形不失真。其中核心器件为 LM139,LM139,该芯片为四比较器集成电路。这里所要注意的是必须使三角波和音频信号的电压中心线重合,即 LM139LM139 的、管脚的静态电位相同,否则脉宽调制信号的占空比将不能在要求的范围内变化。我们通过可调电阻 R R12来实现这一要求。脉宽调制比较器电路如图 3.63.6 所示。图 3.63.6
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