低频小信号功率放大好!-毕设论文.doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《低频小信号功率放大好!-毕设论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《低频小信号功率放大好!-毕设论文.doc(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、实用低频功率放大器设计 实用低频功率放大器的设计51-摘要本课题介绍制作具有小信号放大能力的低频功率放大器,主要介绍其基本原理、内容、技术线路等。本系统是基于(IC)NE5532,(IC)LM1875设计而成的一种低频小信号功率放大器,由直流稳压电源,电压放大级电路,功率放大级电路,带阻滤波电路及数据采集显示模块五部分组成。其主要功能是将10Hz-50KHz的低频小信号放大,当输出功率大于5W时波形无明显失真,并将系统的输出功率,直流电源的供给功率和整机效率实时地显示出来。本设计具有低功耗,性价比高,稳定性好,应用广泛等优点。关键词 : 功率放大 集成块NE5532 集成块LM1875 集成块
2、AD736 单片机AT89S52 AbstractThis task introduce how to make one of bass frequency power amplifier, which can blow up puny signal, and the amplifiers basic principle, content and the technology.This bass frequency power amplifier is based upon the Integrated block NE5532 and the Integrated block LM1875.
3、 It contains five segments such as the voltage-stabilized source, the voltage_ blowup circuit, the power-blowup circuit, the BEF circuit, the data_ collection and data-disposal circuit and so on.This bass frequency power amplifiers mostly function is blow up the bass frequency puny signal, which has
4、 from 50Hz to 50KHz channel. The wave has no evident distortion, when the output-power has overed 5W. This design require display the systems output-power, the DCs purvey power and the whole enginery s efficiency momentarily .This design has a large number of advantages, such as lowness power, the g
5、ood capability and the right price, the upstanding stability, the far-ranging application and so on.Keywords: Power Blowup (IC) NE5532 (IC)LM1875 (IC)AD736 MCU AT89S52 目录摘要IAbstractII目录III前言11、设计分析及技术指针21.1设计分析21.2设计技术指标22.系统设计方案32.1方案一32.2方案二43.方案设计63.1低频小信号功率放大器电路的框图63.2低频小信号功率放大器电路原理图63.3电路内部各框图的
6、工作原理73.3.1 15V +5V稳压电源电路各框图的工作原理73.3.2 波形变换电路模块的工作原理83.3.3 前置运放电路模块的工作原理93.3.4 功放电路模块的工作原理93.3.5 滤波电路模块的工作原理103.3.6 数据采集电路模块的工作原理103.3.7 保护电路模块的工作原理114.各单元电路的设计134.1前置运放电路的设计134.1.1方案一:采用运算放大器构成的前置放大电路144.1.2方案二:采用专用前置放大器IC构成的前置放大电路164.2 功率放大器电路设计174.2.1采用分立元件构成的低频功率放大器电路184.2.2采用集成功放构成的低频功率放大器电路224
7、.3 波形变换电路的设计264.4 滤波电路的设计284.5 数据采集中AC真有效值采集处理电路的设计314.6 稳压电源电路的设计344.6.1 220交流电源的变压电路的设计344.6.2 整流电路的设计354.6.3 滤波电路的设计364.7 显示电路的设计375.软件设计406.测试结果分析41结论42致谢43参考文献44附件45前言低频功率放大器不仅仅是消费产品(音响)中不可缺少的设备,还广泛应用于控制系统和测量系统中。低频功率放大器是一个技术已经非常成熟的领域,几十年来,人们为之付出了不懈的努力,无论是从线路技术还是元器件方面,乃至思想认识上都取得了长足的进步。尽管目前市场上功放的
8、价格已经很低,但少则几百,多则几千元的价格还是让人有些不舍,本文给出一种简单实用,制作成本低廉的低频功率放大器的设计方案,并给出测试结果,给音响发烧友提供一种实用方案。功率放大可以由分离组件组成,也可以由集成电路完成由分离元器件组成的功放,如果电路选择的好,参数设置恰当,组件性能优越,制作调试的好,则性能会高于较好的集成运放,但是从性价比方面,本文选择集成运放来制作。因此本论文的设计,注重的是与实际相结合,有一定的实用性,是现代低频小信号放大器设计的一大发展趋势。1、设计分析及技术指针1.1设计分析本设计的任务是设计并制作一个低频小信号功率放大器。随着集成电路的发展,移动电话,数字媒体技术,平
9、面电视,便挟式数字化产品对低频功放提出体积小,效率高等要求。数字化D类功率放大器(工作在极快开关状态,产生很大的di/dt和du/dt,这些都是产生电磁干扰)成为了市场主流,但是,对于音频功率放大器电路的设计制作还是基于NE5532(IC)的甲乙类低功耗,高效率低频功率放大器为主流,同时采用甲乙类功率放大器电路设计也符合设计要求。1.2设计技术指标(1)当输入正弦信号电压有效值为5mV时(本系统的正弦信号电压有效值范围5mV-700mV),在8电阻负载(一端接地)上,输出功率5W,输出波形无明显失真;(2)通频带为10Hz50kHz;(3)输出噪声电压有效值V0N5mV;(4)尽可能提高功率放
10、大器的整机效率;(5)具有测量并显示低频功率放大器输出功率(正弦信号输入时)、直流电源的供给功率和整机效率的功能,测量精度优于5%;(6)设计一个带阻滤波器,阻带频率范围为4060Hz。在50Hz频率点输出功率衰减6db。2.系统设计方案2.1方案一D类功率放大器:尽管通过改进的线性功率放大器的效率可以达到 70.2%,但是要想使不失真的效率超过75% 几乎是不可能的,更不用谈80% 以上的效率。其根本原因是,输出级的晶体管需要吸收电源电压与输出电压之间的电压差值,因此,输出功率以外的剩余输入功率将全部消耗在输出级的晶体管中。如果想达到80% 以上的效率,对于音频功率放大器而言,必须要改变放大
11、器的线性工作状态,而采用开关模式,使输出级的晶体管仅仅工作在开关状态,即不是彻底导通就是彻底关断,不再工作在放大区。D类音频功率放大器工作在开关状态,需要将输入的模拟信号转换成为脉冲信号,并用这个信号控制输出级开关管的导通与关断。所获得的脉冲信号还需要还原成模拟信号,可以通过低通滤波器实现,从调制角度,可以认为将模拟信号转换成脉冲信号为调制。同样将脉冲信号还原成模拟信号则可认为是解调。这样,D类功率放大器就可以用调制、脉冲放大、解调3个环节来描述,其框图如 图2.1所示。图2.1 D类音频功率放大器 如图2.1所示,图中的调制环节由三角波发生电路和脉冲宽度调制(PWM调制)电路构成。2.2方案
12、二 提高功率放大器效率的基本方法:影响功率放大器的主要因素:功率放大器输出级的最小工作电压(类似于现行稳压电路的输出调整管的最小输入/输出电压差)和B类功率放大器所固有的效率。如果需要保持功率放大器工作在线性状态,提高功率放大器效率的主要方法是降低功率放大器输出级的最小工作电压。随着MOS技术进入线性集成电路领域,以及全新的输出级的电路结构,使线性放大器输出电压幅度可以接近电源电压幅度,即满幅度输出放大器 (rail-to-rail)。对于集成功率放大器而言,如果输出电压幅度可以达到电源电压幅度,则满功率的效率就可以接近纯B类放大器的效率,如TPA0152的满功率效率可以达到70.2%,相对5
13、0%更接近78.5%。基本上达到了线性放大器的最优境界。综合对比分析方案一和方案二:如果直接采用集成D类音频功率放大器就可以非常方便地实现实体的目标。5V供电时8欧姆的满功率输出可以达到1W。但是目前,D类音频功率放大器还不能够彻底取代线性音频功率放大器,其主要原因是由于输出级工作在极快的开关状态,产生很大的di/dt和du/dt,这些都是产生电磁干扰的主要原因之一;产生前列电磁干扰的另一个原因是D类饮品功率放大器的功率级引线的寄生电感和输出电感的电磁效应,功率级引线的“天线”效应将产生比较强烈的空间电磁场干扰。所以本设计任然采用线性音频功率放大器电路,原理框图如图2.2所示。 如图2.2所示
14、,方案二同样经过前置和功率放大后接负载,不同的是采用真有效值测量芯片AD736效转换后,经过采样经过单片机 图2.2方案图驱动液晶显示器显示出来,实现输出电压的显示。相比两个方案,方案一虽然电路简单,但测量值没有方案二精准,误差略大,经过分析比较,最后选取方案二。3.方案设计 3.1低频小信号功率放大器电路的框图 框图由波形变换、前置放大、功率放大、滤波电路、稳压电源、数据采集处理、显示及保护电路等单元组成。如图3.1所示。 图3.1低频小信号功率放大器电路的框图3.2低频小信号功率放大器电路原理图见附图1、附图2:原件清单见附表1:3.3电路内部各框图的工作原理3.3.1 15V +5V稳压
15、电源电路各框图的工作原理(1)220V交流电源变压该电路的设计是采用带有抽头的变压器,一般的电子设备所需的直流电压较之交流电网提供的220V电压相差较大,为了得到输出电压的合适范围,就需要将电网电压转换到合适的数值。所以,电压变换部分的主要任务是将电网电压变为所需的交流电压,同时还可以起到直流电源与电网的隔离作用。因此,就要通过变压器将220V的交流电源经过变压器降到大约十几伏左右的交流电源。(2)整流电路该电路的设计采用的是桥式整流电路,该电路的作用是将变换后的交流电压转换为单方向的脉动电压。由于这种电压存在着很大的脉动成份(称为纹波),因此一般还不能直接用来给负载供电,否则,纹波的变化会严
16、重影响负载电路的性能指标。所以变压后的交流电源经过桥式整流电路整流后得到的是含有脉动的直流电源。(3)滤波电路该电路的设计采用RC滤波电路,该电路的作用是对整流部分输出的脉动直流电压进行滤波 ,使之成为含交变成份很小的直流电压源。也就是说,滤波部分实际上是一个性能较好的低通滤波器,且其截止频率一定低于整流输出电压的基波频率。使得输出的直流电源具有一定的稳定性,该电路的设计简单,脉动系数小等优点。(4)稳压电路该部分电路的设计采用的是串联型直流稳压电源电路,尽管经过整流滤波后电压接近于直流电压,但是其电压值的稳定性很差,它受温度、负载、电网电压波动等因素的影响很大,因此,还必须有稳压电路,以维持
17、输出直流电压的基本稳定。该电路的组成部分有采样电阻、放大电路、基准电压、调整管和保护电路。采样电路由分压电阻和一个滑动变阻器组成,主要功能是把输出的变化量的一部分送入到放大电路的输入端。而放大电路将来自取样电阻的电压的变化量经过放大送入调整电路,通过调整电路自身的调整,使得输出的电压保持不变。从而也就使得该电路具有一定的自我调节能力,能够随着输入电压的波动自动调节输出电压VO,保持VO的稳定。最后的保护电是接在调整电路和输出电压之间的主要是保护调整管的。3.3.2 波形变换电路模块的工作原理图3.2脉冲波形参数定义描述脉冲波形的上升时间TR,下降时间TF, 顶部倾斜和波形过冲量 等参数的定义如
18、图3.2所示,脉冲上升时间TR和下降时间TF 是以脉冲幅度的10%-90%的时间为测量点的。 由频谱特性可知,脉冲前后沿越陡峭,TR 和TF越小,则其频谱所占的带宽越宽。如果要一个网络不失真的传输这个脉冲,它就必须有足够的带宽。理论分析和实践证明,脉冲的TR 或TF与带宽BW的关系可以近似地表示为: TR *BW = 0.350.45式中,如果脉冲的过冲量较小( 5%),则TR *BW0.35;当过冲量较大(5%),TR *BW0.45。 可定义为脉冲过冲幅值VS与脉冲幅值VM之差和VM的比的百分数,= (VS-VM)/VM。所以,和BW有关,BW越大越小。为了尽可能的降低TR,TF 以及过冲
19、量,必须选用频带足够宽的放大器来进行波形变换。3.3.3 前置运放电路模块的工作原理 图3.3前置运放如图3.3所示,端子2的电压UB跟随端子3的电压UA(UB=UA);由电压和电阻的比例关系可得: ;所以,输出电压UC为UB的10倍。所以放大倍数:,但是运算放大器的输出电压最大可达到电源电压的70%左右。3.3.4 功放电路模块的工作原理在实用电路中,往往要求放大电路的末级输出一定的功率以驱动负载。从能量控制和转换的角度来看功率放大电路与其它的放大电路在本质上没有根本的区别,只是功放既不是单纯追求输出高电压,也不是单纯输出大电流,二是追求的电源电压确定的情况下,输出尽可能大的功率。功率放大电
20、路的主要任务:在允许的失真限度内,尽可能高效地向负载提供足够大的功率。因此,功率放大电路的电路形式,工作状态,分析方法等都与小信号放大电路有所不同。对于放大电路的基本要求是:(1) 输出功率要大。输出功率,要获得大的输出功率,不仅要求输出的电压高,而且要求输出的电流大,因此,晶体管工作在大信号极限运行状态,应用时要考虑管子的极限参数,注意管子安全。(2) 效率要高。放大信号的过程就是晶体管按照输入信号的变化规律,将直流电源提供的能量转换负载交流能量的过程,其转换效率为负载上获得的信号功率和电源供给的功率之比值。3.3.5 滤波电路模块的工作原理由回转器构成的BEF:一种利用由回转器和电容器所产
21、生的串联谐振电路。回转器条件:; 电感 ; 。3.3.6 数据采集电路模块的工作原理包含MCU,AC真有效值采集,AD转换。 AC真有效值测量:在科学实验和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。可以采用真有效值转换技术,即不是通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。交流电压的真有效值采集是通过电路对输入交流电压进行“平方求平均值开平方”的运算而得到的。 AD转换:逐次逼近式A/D转换器主要由逐次逼近式寄存器SAR、D/A转换器、比较器、基准电源、时序与逻辑控制电路等部分组成。设定在SAR中的数字量经D/A转换器转换成跃增回馈电压Uf,SAR顺次逐位加码控制Uf的变化,Uf与等待
22、转换的模拟信号Ui进行比较,大则弃,小则留,逐渐累积,逐次逼近,最终留在SAR寄存器中的数码作为数字量输出。The voltage input to the ADC is expressed by the equation: VIN=Input voltage into the ADC Vfs=Full-scale voltageVZ=Zero voltage DX=Data point being measuredDMAX=Maximum data limit DMIN=Minimum data limit(1)这种A/D转换器对输入信号上叠加的噪声电压十分敏感,在实际应用中,通常需要对输入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 低频 信号 功率 放大 论文
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内