885191296单片机课程设计:音响功率放大器设计(含PCB图).doc
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1、目 录前言.2第1章.绪论. .3第2章.设计方案选择.5 2.1方案选择. 5 2.2方案讨论. 6第3章.设计原理说明.63.1 音响放大器的介绍说明.63.2 电子混响及混响前置放大器的组成原理及功能.83.3音调控制器. 93.4功率放大器.14第4章.制作与安装. .16 4.1 PCB制作.164.2 安装工艺. .17第5章.调整与测试. .24 5.1话筒放大器与混合前置放大器调试. .245.2 音调控制器的调试. 26 5.3功率放大的调试. .28第6章.心得体会.30第7章.鸣谢.31参考文献.32附录.33 附录1:音频放大器元件清单. 33附录2:电路原理图. 34
2、附录3:PCB图.35 第1章.绪论1.1引言 伴随着科学技术的迅速发展,人们生活水平的不断提高,对音频功率放大器的要求越来越高。音频是多媒体中的一种重要媒体。人能够听见的音频信号的频率范围大约是 60Hz-20kHz 其中语音大约分布在300Hz-4kHz之内,而音乐和其他自然声响是全范围分布的。 如何通过分析仪器让音频功放达到更高的要求是许多人为之努力的永恒的课题,声音经过模拟设备记录或再生,成为模拟音频,再经数字化成数字音频,音频分析就是以数字音频信号为分析对象以数字信号处理的各种理论为分析手段,提取信号在时域,频域内一系列特性的过程。 本文基于所学知识模拟制作音响功率放大器,践实所学知
3、识掌握程度,并通过对所学知识来制造和改进相关产品,实际动手的过程中遇见了很多问题,但是在老师的指导和帮助下解决相应的问题。同时在与同组人的讨论学习过程中加强可团队意识的培养,加强了相互间协调合作的能力,从而高质、高效的完成本项任务。1.2 音频功率放大器概述 音响技术的发展历史可以分为电子管、晶体管、集成电路、场效应管四个阶段。1906年美国的德福雷斯特发明了真空三极管,开创了揉电声技术的先河。1927年贝尔实验室发明了负反馈NFB(Negative feedback)技术后,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,而1947年威廉逊先生在一篇设计Hi-Fi(H
4、igh Fidelity)放大器的文章中介绍了一种成功运用负反馈技术,成为了Hi-Fi史上一个重要的里程碑。 60年代由于晶体管的出现,使功率放大器步入了一个更为广阔的天地。晶体管放大器细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点,各种电路也相应产生,如:“OTL (Output Transformer Less)” 无输出放大器、“OCL(Output Capacitor Less)”放大器等。直至70年代,晶体管放大技术的应用已相当成熟,各种新型电路不断出现,如:较成功地解决了负反馈电路的瞬态失真和高频相位反转问题的无负反馈放大电路;成功地将甲、乙放大器的优点结合在一起的超甲类放
5、大电路;具有输出功率大、失真小的电流倾注式放大电路等等。从而使晶体管放大器成为音响技术发展中的主流。在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。第2章.设计方案选择2.1方案的选择方案一 :采用锁环频率相合成技术外加音响放大器采用锁相环频率合成技术,先用锁相环频率合成产生一定范围的频率,在通过传感器把接收到的频率信号转化音频信号。在通过低通滤波器把频率控制在音频所需要的频率范围。它的优点就是工作频率可调也可以达到很高的频率分辨率;缺点是要求使
6、用的滤波器通带可变,实现很困难。具体方案如图2.1.1所示:晶振整形电路R分频器鉴相器环路滤波器压控振荡器可变分频器 图2.1.1 锁环频率相合成技术框图方案二:采用直接数字式频率合成器DDS技术外加音响放大器采用直接数字式频率合成器(DDS),是用RAM存储所需波形的量化信息,按照不同频率要求以频率控制字K为步进对相位增量进行累加,以累加相位值作为地址码读取存放在内存里。DDS具有相对带宽很宽、频率转换时间极短、频率分辨率高等优点;另外,全数字化结构便于集成,输出相位连续,频率、相位和幅度也可实现程控。但在方案中需要一块FPGA,一块双口RAM,那么设计的成本较高。同时电路也不好仿真。实现起
7、来也比较困难。方案三:采用直接给定的音频信号外加音响放大器采用直接所定的音频信号,是由MP3现代音频信号设备,直接给音响放大器。此电路简单,其优点是:在音频信号具有直接给定的音频频率,在频率方面没有失真效果,而且具有混响器的效果。话音放大器电子混响器磁带防音机混合前值放大器音调控制器功率放大器图2.1.2直接给定的音频信号外加音响放大器2.2方案的讨论通过对方案的比较和选择,选择第三个方案有三个原因:首先这个方案它设计简单可靠,软硬可相互补充各自的缺点。同时音响效果也比较好。音响放大电路设计由三部分组成:混合前置放大模块,音调输出控制模块,功率放大模块。混合前置放大模块作用是将磁带放音机输出的
8、音乐信号混合放大。音调输出控制模块作用是主要是控制、调节音响放大器的幅频特性。功率放大模块作用是给音响放大的负载(扬声器)提供一定的输出功率;其次本方案能很好的进行模拟仿真能够完成计算机调试的过程,减少我们在制作过程中的麻烦;第三本方案也是本组讨论觉得最合适的方案,便宜且方便。第3章.设计原理说明本设计由语音放大器、电子混响器、混合前置放大器、音调控制器及功率放大器五部分组成。其工作原理如下:当语音信号由话筒输出后,进入语音放大器放大并传入电子混响器产生混响效果。混响后的信号连同磁带放音机产生的信号一同进入混合前置放大器,并进行放大。放大后的信号进入音调控制器,然后进入功率放大器进行功率放大后
9、,由扬声器输出声音。接下来我们详细的分析各级的结构原理。3.1语音放大器的介绍说明由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,而输出阻抗达到20k 亦有低输出阻抗的话筒,(如20 ,200 等),所以话筒放大器的作用是不失真地放大声音信号(最高频率达到10kHz)。其输入阻抗应远大于话筒的输出阻。如图3.1.1 AvF=1+Rf/R2 (3.1.1)Ri=R1 (R1一般取几十千欧)耦合电容C1、C3可根据交流放大器的下限频率fL来确定,一般取 C1 = C3 = (310)1/ 2pRLfL (3.1.2)反馈支路的隔直电容C2一般取几微法。图3.1.1语音放大器原理图3.2电子混响器及混响前置放
10、大器的组成原理及功能电子混响器(如图3.2.1)的作用是用电路模拟声音的多次反射,产生混响效果,使声音听起来具有一定的深度感和空间立体感。在“卡拉OK伴唱机中,都带有电子混响器。电子混响器的组成框图中BBD器件称为模拟延时集成电路,内部由场效应管构成多级电子开关和高精度存储器。二阶低通滤波器BBD延时器二阶低通滤波器时钟脉冲产生器缓冲器如图3.2.1电子混响器 混合前置放大器的作用是将磁带放音机输出的音乐信号与电子混响后的声音信号进行混合放大。其电路如图所示3.2.2,这是一个反相加法器电路,输出与输入电压间的关系为: V0= (RFV1/R1+RFV2/R2) (3.2.1)上式中 , U1
11、为话筒放大器输电压 ,U2为录音机输出电压图3.2.2混合前置放大器3.3音调控制器1.音调控制器主要是控制、调节放大器的幅频特性,理想的控制曲线如图3.3.1所示,图中f0(等于1kHz)表示中音频率,要求Av0=0dB; fL1 表示低音频转折(或截止)频率,一般为几十赫兹;fL2(等于10 fL1)表示低音频区的中音频转折频率; fH1表示高音频区的中音频转折频率;fH2(等于10fH1 )表示高音频转折率,一般为几十千赫兹。 图3.3.1音调控制器理想的控制曲线由图可见,音调控制器只对低音频与高音频的增益进行提升与衰减,中音频的增益保持0 dB不变,因此,音调控制器的电路可由低通滤波器
12、与高通滤波器构成。由运算放大器构成的音调控制器,如图3.3.2所示。这种电路调节方便,元器件较少,在一般收录音响放大器中应用较多。下面分析该电路的: 设电容C1 = C2 C3 , 在中低音频区,C3 可以视为开路,在中高音频区,C1,C2 可视为短路。 ( 1).当ff0 时,音调控制器的低频等效电路如图3.3.3所示。其中,图(a)为滑臂在最右端,对应于低频衰减最大的情况。分析表明,图(a)所示电路是一个一介有源低通滤波器,其增益函数的表达式为: A(jw)= - (3.3.1)式中 ,w1=1/(RP1C2)或 fl1=1/(2pRP1C2),w2=(RP1+R2)/(RP1R2C2)或
13、fl2 =(R1+R2)/(2RP1R2C2)(2).当ff0时,音调控制器的高频等效电路如图3.3.4所示。图3.3.4音调控制器的高频等效电路由于此时可将C1,C2视为短路,R4与R1,R2组成星型连接,转换成三角形连接后的电路如图3.3.5所示,其电阻的关系为: Ra=R1 +R4+( R1R4 /R2) Rb =R4 +R2 +(R4R2 /R) (3.3.3) Rc=R1 +R2 +(R2R1/R4)若取R1=R2=R4 ,则式(3.3.3)为: Ra=Rb=Rc=3R1=3R2=3R4图取的高频等效电路如图3.3.6所示,其中,图(a)为RP2的滑臂在最在最左端时,对于高频提升最大
14、的情况:图(b)为RP2的滑臂在最右端时,对应于高频衰减最大的情况。图3.3.5电路等效如 图3.3.6高频等效电路(a)为高频提升;(b)为高频衰减分析表明,图(a)所示电路为一价有源高通波器,其增益函数的表达式为A(jw)= (3.3.4)式中w=1/(Ra+R3)C3或fH1=1/ 2(Ra+R3)C3w4=1/(R3 .C3) 或fH2 =1/(2R3C3)与分析低频等效电路的方法相同(从略),得到下列公式。(2).f f H2时,C3 视为短路,此时电压增益 AVH=(Ra+R3)/R3同理可以得出图(B)所示电路的相应的表达式,其增益相对于中频增益为衰减量。音调控制器高频时的幅频特
15、性曲线3.3.1中右半部分实线所示。实际应用中 ,通过先提出对低频区(或)和(或()即 =. =/ 3.4功率放大器功率放大器(简称功放)的作用是给音响放大器的负载RL(扬声器)提供一定的输出功率.当负载一定时,希望输出的功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能地小,效率尽可能高,功率放大器的常见电路形式有OTL(单电源供电的互补推挽电路)电路和OCL(乙类双电源互补对称功率放大电路)电路,有用集成运算放大器(简称运放)和晶体管组成的功率放大器,也有专用集成电路功率放大器。3.4.1集成运放与晶体管组成的功率放大器由集成运放与晶体管组成的OCL功率放大器电路如图3.4.1所示,其中,运放为驱动
16、级,晶体管T1T4级成复合式晶体管互补对称电路图3.4.1集成运放与晶体管组成的功率放大器3.4.2电路工作原理三极管T1、T2为相同类型的NPN管,所组成的复合管仍为NPN型。T3、T4为不同类型的晶体管,所组成的复合管的导电极性由第一只决定,即为PNP型。R4、R5、RP2及二极管D1、D2所组成的支路是两对复合管的基极偏置电路,静态是支路电流I0可由下式计算: I0=(2Vcc-2VD)/(R4+R5+RP2) (3.4.1)(3.4.1)式中,VD为二极管的正向压降。为减小静态功耗和克服交越失真,静态时T1、T3应工作在微导通状态,即满足下列关系:VAB/VD1+VD2/BE1+VBE
17、3 称此状态为有甲乙类状态。二极管D1、D2与三极管T1、T3应为相同类型的半导体材料,如图D1、D2为硅二极管2CP10,则T1、T3也应为三极管。RP2用于调整复合管的微导通状态,其调节范围不能太大,一般采用几百欧姆或1KW电位器(最好采用精密可调电位器)。安装电路时首先应使RP2的阻值为零,在调整输出级静态工作电流或输出波形的交越失真时再逐渐增大阻值。否则会因RP2的阻值较大而使复合管损坏。R6、R7用于减小复合管的穿透电流,提高电路的稳定性,一般为几十欧姆至几百欧姆,R8、R9为负反馈电阻,可以改善功率放大器的性能,一般为几欧姆。R10、R11称为平衡电阻使T1、T3的输出对称,一般为
18、几十欧姆至几百欧姆。R12、C3称为消振网络,可改善负载为扬声器时的高频特性。因扬声器呈感性,易引起高频自激,此容性网络并入可使等效负载呈阻性。此外,感性负载易产生瞬时过压,有可能损坏晶体三极管T2、T4。R12、C3的取值视扬声器的频率响应而定,以效果最佳为好。一般R12为几十欧姆,C3为几千皮法至0.1mF。功放在交流信号输入时的工作过程如下:当音频信号Vi为正半周时,运放的输出电压Vc上升,VB亦上升,结果T3、T4截止,T1、T2导通,负载RL中只有正向电流iL,且随Vi增加而增加。反之,当Vi为负半周时,负载RL中只有负向电流iL且随Vi的负向增加而增加。只有当Vi变化一周时负载RL
19、才可获得一个完整的交流信号。静态工作点设置:设电路参数完全对称。静态时功放的输出端O点对地的电位应为零,即VO=0,常称O点为“交流零点”。电阻R1接地,一方面决定了同相放大器的输入电阻,另一方面保证了静态时同相端电位为零,即V+=0。由于运放的反相端经R3、RP1接交流零点,所以V-=0。故静态时运放的输出Vc=0。调节RP1电位器可改变功放的负反馈深度。电路的静态工作点主要由I0决定,I0过小会使晶体管T2、T4工作在乙类状态,输出信号会出现交越失真,I0过大会增加静态功耗使功放的效率降低。综合考虑,对于数瓦的功放,一般取I0=1mA3mA,以使T2、T4工作电甲乙类状态。 第4章.制作与
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