D类放大器7380.pdf
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1、模拟类:D 类功率放大器 一、课程设计要求(一)设计任务 设计、制作一个对微弱信号有放大能力的D类低频功率放大器。(二)基本要求 在输入音频信号电压幅度为10100mV,在负载电阻RL=8的条件下,放大通道应满足:额定输出功率:P0=1W;带宽:BW5KHz;在上述P0,BW范围内,非线性失真%7;在P0下的效率大于80%;(三)扩展要求 1、单电源供电;2、增加输出功率;3、增加带宽;4、提高效率;二、设计方案 1功率放大器的种类 我们知道,功率放大器一般分为甲类、乙类、甲乙类、丙类、丁类(即D类)和戊类等多种工作方式。为了提高功率和效率,一般的方法是降低三极管的静态工作点及由甲类到乙类,甚
2、至到丙类。甲类、乙类、甲乙类的工作效率均低于%,丙类效率高于%,但丙类放大器只适用于高频窄带放大,而作为低频功放的D类放大器理想效率最高能到100%。D类功率放大器是用音频信号的幅度去线性调制高频脉冲的宽度,功率输出管工作在高频开关状态,通过LC低通滤波器后输出音频信号。由于输出管工作在开关状态,故具有极高的效率,实际电路效率也可达到80一95。2D类功率放大器实现电路的选择 1)脉宽调制器(PWM)利用三角波发生器及比较器分别采用通用集成电路,便于各部分分别实现,方便调试,且能与后面电路使用同一电源输出,实现题目所述要求。2)音频信号放大电路 将音频信号放大后再与三角波经比较器比较后实现PW
3、M调制。3)驱动电路 将施密特触发器并联使用,以便获得更大电流驱动后续电路。4)高速开关电路 输出方式:方案一:选用推挽单端输出方式(电路如图2所示)。电路输出载波峰峰值不可能超过5V电源电压,最大输出功率满足不了题目要求。方案二:选用H桥型输出方式(电路如图3所示)。此方式可充分利用电源电压,浮动输出载波的峰峰值可达10V,有效地提高了输出功率,故选用此输出电路形式。故选用方案二 开关管的选择:为提高功率放大器的效率和输出功率,开关管的选择非常重要,对它的要求是高速、低导通电阻、低功耗。方案一:选用晶体三极管。晶体三极管需要较大的驱动电流,并存在储存时间,开关特性不够好,使得整个功放的静态损
4、耗及开关过程中的损耗较大。方案二:选用MOSFET场效应管。MOS管具有较小的驱动电流、低导通电阻及良好的开关特性,故选用MOS管,其中老师给出的又有IRFD9120与IRFD120,IRF9540与IRF540,由于本题所要求输出功率为1W,经比较可知前者的功耗所能提供输出功率1W,后者功耗所能提供输出功率140W,经比较可知应选用IRFD9120与IRFD120。故采用方案二 5)滤波器的选择 经过Butterworth低通滤波电路滤波后再经信号变换输出。6)信号变换电路 由于采用浮动输出,要求信号变换电路具有双端变单端的功能,且增益为1。功放输出具有很强的带负载能力,故对变换电路输入阻抗
5、要求不高,所以可选用较简单的单运放组成的差动减法电路实现。这里的信号变换电路与低通滤波电路实为一体。下图分别为一阶和二阶低通滤波电路。3.主要电路工作原理分析与计算 1D类放大器的工作原理 一般的脉宽调制D类功放的原理方框框如下图所示。下图为工作波形示意图,其中(a)为输入信号;图(b)为三角波与输入信号进行比较的波形;图(c)为PWM输出的脉冲;图(d)为功率放大器放大后的调宽脉冲;图(e)为低通滤波并做过信号变换后的放大信号。2D类功放各部分电路分析与计算 1)脉宽调制器 三角波产生电路。该电路我们首先利用同相输入滞回比较器产生方波信号,再通过反向积分运算电路对信号进行积分产生三角波。考虑
6、到节约芯片,我们用一片NE5532实现,NE5532具有较宽的频带和转换速率(摆率),能够保证产生线性良好的三角波。NE5532资料:抽样定理指出,由样值序列无失真恢复原信号的条件是fs2fh(fs为抽样频率,fh为信号最高频率),载波频率最好为音频信号的十几倍,而音频信号多为20Hz-20kHz。为了满足抽样定理,并且考虑电路的实现,实验时选用10kHz的音频信号输入,150kHz的载波,使用四阶Butterworth LC滤波器,输出端对载频的衰减大于60dB,能满足题目的要求,所以设计选用载波频率为150kHz。电路参数的计算:Z21omURRU 参数 数值 通道数 2 推荐电源电压(V
7、)5-15 增益带宽(MHz)10 功率带宽(KHz)140 转换速率(V/us)9 输入失调电压(mV)5(Max)输入噪声电压(nV/Hz)5 共模抑制比(dB)70(Min)静态电流(mA)8 231Zom344RCRRUCURT 经计算的电路参数如图 比较器。可用芯片为LF393及LM311,这里选用LM311是由于其比较速度更快 LM311资料:电路图如下,为提供2 5V的静态电位,取12R15R,13R14R,4个电阻均取10k。2)前置放大器 电路如图8所示。设置前置放大器,可使整个功放的增益从120连续可调,而且也保证了比较器的比较精度。当功放输出的最大不失真功率为1W时,其8
8、上的电压VPP=8V,此时送给比较器音频信号的VPP值应为2V,则功率放大的增益响应时间 200ns 电源电流 工作温度范围 0C to+70C 比较器数目:1 电源电压 最大:36V 电源电压 最小:5V 输入偏移电压 最大:约为4(实际比较器电路原理图功放的最大不失真功率要略大于1W,其电压增益要略大于4)。因此必须对输入的音频信号进行前置放大,其增益应大于5。前放采用LM741,组成增益可调的同相放大器。LM741资料:参数 符号 测试条件 典型值 单位 输入电容 CI-pF 失调电压调整范围-15 mV 输出电阻 RO-75 输出短路电流-25 mA 瞬态响应上升时间 tr 单位增益,
9、VI=20mV,RL=2k,CL 100pF s 过冲电压.%压摆率(闭环)SR RL 2k V/s 带宽增益 GBWP RL=12k MHz LM741管脚图 选择同相放大器的目的是容易实现输入电阻kR10的要求。同时,采用满幅运放可在降低电源电压时仍能正常放大,取UVcc225V,要求输入电阻6R大于10k,故取1R2R5lk,则kR5.252511,反馈电阻采用电位器4R,取4R10k,反相端电阻3R取24k,则前置放大器的最大增益VA为 调整3R使其增益约为8,则整个功放的电压增益从0 32可调。考虑到前置放大器电路考虑到前置放大器的最大不失真输出电压的幅值5VUom,取2VUom,则
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