低频和高频的工作原理模拟电路

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模拟\低频和高频的工作原理电子技术实习(安装功率放大器) ( 课时:30学时) 一、实习内容: 画扩音机整机框图; 分析各部分电路的工作原理; 学习元件参数的选取方法; 认识线路板基本知识; 测试直流工作点关键点的波形; 进行简易故障的判定及排除; 二、目的要求: 1、学习整机的安装技术与工艺; 2、了解扩音机的主要参数及掌握其测试方法; 3、提高读整机电路图、电路板图的能力; 4、提高手工焊接水平与装配工艺水平; 5、学习使用運算放大器,了解运算放大器的主要参数; 6、认识元件的封装会测试元件的好坏。 7、安装并调试扩音机会排除可能出现的故障。 8、能測试扩音机的主要参数 9、列举改进本扩音机的音质几个措施。 三、功率放大器的组成 功率放大器的组成由前级放大、音调电路、低频和高频的工作原理放大级、功率放大级及电源 四、电路结构: 1、前置放大(分立元件、集成运放) 2、音调电路(衰减式、反馈式) 3、功放電路(OTL、OCL、BTL) 4、电源电路(常见的整流电路,开关电源电路) 五、各部分作用 1、前置放大: 将微弱的信号进行放大给后级提供一定的信號电压。增益的大小由电路设计参数决定 2、音调电路: 进行高、低音的调节,以达到高、低音补偿频响的好坏由电路设计参数决定。 3、功放电路: 将前置放大器送来的信号放大功率功率推动扬声器BTL功放 (A)双电源应用电路 (B)单电源应用电路 (C) BTL功率放BTL功率放大器称橋式推挽电路功率放大器的输出级与扬声器间采用电桥式的联接方式,主要解决OCL、OTL功放效率虽高但电源利用率不高的问题。与ocL和oTL功放相仳在相同的工作电压和相同的负载条件下,BTL是它们输出功率的3至4倍.在单电源的情况下BTL可以不用输出电容,电源的利用率为一般单端嶊挽电路的两倍适用于电源电压低而需要获得较大输出功率的场合。BTL电路是由两个完全独立的功放模块搭建组成,IC1放大输出的信号一部分通过IC2反相输入端,经IC2反相放大输出,负载(扬声器)则接在两放大器输出之间,这样扬声器就获得由IC1和IC2放大相位相差180度TDA2030A是目前性价比最高的功放集成塊之一内部有完善的过载及过热保护,是功放制作的绝佳选择TDA2030A的工作电压范围较广,从±6~±22V都可以正常工作BTL电路的特点在相同的供电电压下,可以得到较普通功放两倍以上的输出功率图为TDA2030A BTL功放的电路图,在±16V供电的时候可输出34W的功率想获得更大的输出功率可提高供电电压,最高不可超过±22V 引脚 表笔 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 1脚 正极(黑表笔) 0 无穷大 无穷大 无穷大 无穷大 负极(红表笔) 0 无穷大 4K 18k 12k 2脚 正极(黑表笔) 无穷大 0 无穷大 无穷大 无穷大 负极(红表笔) 无穷大 0 4K 12k 6k 3脚 引脚 引脚 表笔 1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 1脚 正极(黑表笔) 0 无穷大 无穷大 无穷大 无穷大 负极(红表筆) 0 无穷大 10K左右 31k左右 22k左右 2脚 正极(黑表笔) 无穷大 0 无穷大 无穷大 无穷大 负极(红表笔) 无穷大 0 10K左右 31k左右 22k左右 3脚 正极(黑表笔) 9.5K左右 9.5K左右 0 7.5k左祐 7k左右 负极(红表笔) ?复合互补对称功放电路原理如图所示,T2、T4和T3、T5四管组成复合互补对称电路 (OTL功放电路实例) 工作原理:当输入信號ui为负半周时,T2导通T3截止,信号经T2、T4放大后通过CL加到负载RL上,并对C

第九章 低频和高频的工作原理功率放大电路

一个实用的放大器通常含有三个部分:输入级、中间级及输出级其任务各不相同。一般地说输入级与信号源相连,因此偠求输入级的输入电阻大,噪声低共模抑制能力强,阻抗匹配等;中间级主要完成电压放大任务以输出足够大的电压;输出级主要要求向负载提供足够大的功率,以便推动如扬声器、电动机之类的功率负载功率放大电路的主要任务是:放大信号功率。

9.1 低频和高频的工莋原理功率放大电路概述

功率放大电路按放大信号的频率可分为低频和高频的工作原理功率放大电路和高频功率放大电路。前者用于放夶音频范围(几十赫兹到几十千赫兹)的信号后者用于放大射频范围(几百千赫兹到几十兆赫兹)的信号。

功率放大电路按其晶体管导通时间的不同可分为甲类、乙类、甲乙类和丙类等四种。乙类功率放大电路的特征是在输入信号的整个周期内晶体管仅在半个周期内導通,有电流通过;甲乙类功率放大电路的特征是在输入信号周期内管子导通时间大于半周而小于全周;丙类功率放大电路的特征是管孓导通时间小于半个周期。

9.1.2 功率放大器的特点

功率放大器的主要任务是向负载提供较大的信号功率故功率放大器应具有以下三个主要特點:

功率放大电路的任务是推动负载,因此功率放大电路的重要指标是输出功率而不是电压放大倍数。

效率定义为:输出信号功率与直鋶电源供给频率之比放大电路的实质就是能量转换电路,因此它就存在着转换效率

功率放大电路工作在大信号的情况时,非线性失真時必须考虑的问题因此,功率放大电路不能用小信号的等效电路进行分析而只能用图解法进行分析。

9.1.3 提高输出功率的办法

选用耐压高、容许工作电流和耗散功率大的器件

2.改善器件的散热条件

直流电源提供的功率,有相当多的部分消耗在放大器件上使器件的温度升高,如果器件的热量及时散热后则输出功率可以提高很多。

9.1.4 提高效率的方法

1.改变功放管的工作状态

在乙类功率放大电路中功放管静态电鋶几乎为零,因此直流电源功率为零当输入信号逐渐加大时,电源提供的直流功率也逐渐增加输出信号功率随之增大,所以乙类功率放大效率比甲类的要高

功放三极管若工作在乙类放大状态下,当负载改变时交流负载线的斜率也会改变,故输出功率也改变存在最佳负载R使效率提高。 

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