功放及其静音电路设计 毕业论文.doc
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1、功放及其静音控制电路的设计摘要现今,随着人们生活水平的不断提高,音响在人们生活中的运用越加普遍,而功放,作为音响的一部分,也得到了广泛的运用。因为人们对音乐的要求各不相同,运用于各种不同场合的音响也就应运而生,这也就产生了各种不同的功放。虽然功放有很多的种类,但是其基本原理都是相通的。所以他们产生的问题也都是相似的,比如开关机的时候有噪声产生,当电压不稳定的时候会有噪声或者是断音产生,还有就是一些正常工作的时候的一些高频噪声,低频噪声等一些诸如此类的问题,这严重影响人们对音乐的欣赏。本课题主要是按照电子琴对功放的一系列要求来设计一款功放,在这款功放中通过三极管和电容达到降低开关机时产生的噪声,
2、达到静音控制的目的。通过运放来提高信号幅度和进行高低音信号大小的控制,通过功放芯片提高输出的信号的驱动能力。高低频噪声则是通过选择合适的电容和电阻进行滤波来解决的,以求能够提高功放输出的声音质量,满足人们对功放的需求。关键词:功放; 静音控制; 滤波器THE circuit of amplifier and mute controlAbstractToday, with the improvement of peoples living standards, the audio have a more widely used in peoples lives. The Power Amplif
3、ier, as one part of the audio, also has a widely used. Because in deferent environment, people has deferent requirements to the audio, so the power amplifier can also has a great lot of different types.Though the power amplifier has many types, but the power amplifiers principle is only has a little
4、 deferent. So the power amplifiers has almost same question, like the noise during the power on and off, the staccato and the noise for the voltage change and the high-frequency noise or the low-frequency noise. Those problem cause A serious impact on people when they are enjoy the music.This design
5、 of the Power Amplifier is according to a series of keyboards requirements. In order to realize goal of reduce the noise during the power on and off, solve the staccato and reduce the high-frequency noise and the low-frequency noise. This design through the amplifier to improve the signal and achiev
6、e the control of bass and treble. The high and low frequency noise is solved by right capacitors and resistors .In order to improve the quality of sound from the amplifier and meet peoples requirements to the sound.Key words: Power amplifier Mute control Wave Filter第1章 绪论11.1课题的设计背景及发展趋势11.2 目前功放设计中
7、的热点与难点31.3 课题研究的目的和意义3第2章 系统方案的总体设计52.1 功放设计常见参数介绍52.2 功放设计要求72.3 系统方案设计82.4 功能模块所用器件9第3章 功放设计常用电路简介103.1基本线性放大电路103.2 反馈放大电路103.3 RC电路高通与低通响应153.3.1 RC高通电路153.3.2 RC低通滤波16第4章 系统设计184.1系统设计工具184.2 芯片介绍及其使用194.2.1运算放大器5532及其使用194.2.2 TDA7294及其运用224.3 静音控制电路244.3.1 设计正常工作时候静音电路工作原理254.3.2 关机静音的工作原理254
8、.3.3 开机静音的工作原理26第5章 系统调试275.1系统测试275.2 系统修改27结论33致谢34参考文献35附录36 前言随着人们生活水平的不断提高,音响在人们生活中得到了广泛的运用,而功放,作为音响的重要组成部分,也得到了长足的发展。随着音响运用范围的日益广泛和多样性,各种适用于不同场合的功放也就应运而生。在不同的场合,对功放的要求也各不相同,有些地方要求高功率的,有些地方需要的功率比较小,有些地方的信源信号幅度很低,需要对音频信号进行放大,而有些地方则不需要如此,有些地方对音响的信噪比有着严格的要求,而有些地方要求则比较低一些。所以,影响功放的设计关键因素有很多种。一般情况下,当
9、信源和输出功率确定之后,功放设计中信号放大倍数和功放芯片也就确定了。其他参数则需要在样板完成后在根据需求做小的修改。虽然功放发展很迅速,但已有的大部分功放存在很多共性的问题,比如开关机时发出的噪声,输出功率过大的时候会出现断音等现象。本文主要是介绍如何根据要求来设计一款功放。根据信源信号的幅度来设计运放电路来放大电压。根据需求来选择合适的功放芯片和电源。根据要求的信噪比来设计过滤电路等。设计出来的功放可以实现静音控制、无断音和高低频噪声低、并且能够控制音量,控制高低音的效果。本文首先从设计功放的目的和意义着手,分析该设计的背景和发展趋势,接着进行了系统的总体设计,然后是介绍系统的硬件设计,最后
10、介绍一下如何使用示波器、频率发生器该设计的测试,然后根据测试是如何对电路进行修改的,直至完成整个的过程。第1章 绪论1.1课题的设计背景及发展趋势声音是人们之间交流的主要工具,音频信号则是承载声音的各种信息的一个载体。在人们的生活之中,有时候需要很大的声音,这时候就用到了音响了。一个好的音响,能够很好的对弱的音频信号进行放大,满足人们的需求。本文中主要介绍使用具有更好的噪声性能的5532来对主板输出的低幅度,低功率的音频信号的幅度进行放大,使用功放芯片对其功率进行放大。放大出来的信号会因为,电源,地线等问题,使得放大出来的信号中存在一定的噪声信号,这时候就需要根据经验使用滤波电路对信号进行过滤
11、。本设计中主要依靠电容、电阻和静音控制电路对噪声信号进行控制。音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。随着半导体器件的出现和发展,放大器的设计得到了更多的自由。就放大器的类别而言,已不限于A类(甲类)和AB类(甲乙类),而出现了更多类别的放大器。A类(甲类)放大器,是指电流连续地流过所有输出器件的一种放大器。这种放大器,由于避免了器件开关所产生的非线性,只要偏置和动态范围控制得当,仅从
12、失真的角度来看,可认为它是一种良好的线性放大器。A类放大器在结构上,还有两类不同的工作方式。其中一类是将两个射极跟随器相联工作,其偏置电流要增加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。这一措施的最大优点是它不会突然地耗尽输出电流,如果负载阻抗低于标定值,放大器会短期出现截止现象,在失真上可能略有增加,但不致出现直感上的严重缺陷。另一类可称作为控制电流源型(VCIS),它本质上是一个单独的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以达到合适的电流泄放。这一类作为输出级时,需要在开始设计之前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。B类(乙类)放大器,是指器件导通时间为50的一种工作类别。这类放大器
13、可以说是最为流行的一种放大器,也许目前所生产的放大器有99是属于这一类。由于大家比较熟悉,这里不作详细介绍。AB类(甲乙类)放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50100之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。该类放大器的偏置按B类(乙类)设计,然后增加偏置电流,使放大器进入AB类(甲乙类)。AB类(甲乙类)放大器在输出低于某一电平时,两个输出器件皆导通,其状态工作于A类(甲类);当电平增高时,两个器件将完全截止,而另一个器件将供给更多的电流。这样在AB类(甲乙类)状态开始时,失真将会突然上升,其线性劣于A类(甲类)或B类(乙类)。不过笔者认为,它的正当使用在于
14、它对A类(甲类)的补充,且当面向低负载阻抗时可继续较好地工作。C类(丙类)放大器,是指器件导通时间小于50的工作类别。这类放大器,一般用于射频放大,很难找到用于音频放大的实例。这类放大器,其特点是断续地转换器件的开通,其频率超过音频,可控制信号的占空比以使它的平均值能代表音频信号的瞬时电平,这种情况被称为脉宽调制(PWM),其效率在理论上来说是很高的。但是,实际困难还是非常大的,因为200kHz的高功率方波是不是好的出发点尚不清楚;从失真的角度来看,为保证采样频率的有效性,必须将一个陡峭截止频率的低通滤波器插入放大器与扬声器之间,以消除绝大部分的射频成分,这至少需要4个电感(考虑立体声),成本
15、自然不会低。此外,表现在频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平坦的频率响应。A类、B类AB类以及D类的功耗比较:线性放大器输出级直接与扬声器相接(有时通过电容器)。如果输出级使用双极结晶体管(BJT),则它们一般工作在线性模式,集电极-发射极电压大。输出级也可采用MOS管实现。所有线性输出级都消耗功率,这是因为产生VOUT的过程中不可避免地会至少在一个输出晶体管上产生非零IDS和VDS。功耗的大小与输出晶体管使用的偏置办法关系很大。A类晶体管拓扑使用其中一个晶体管作为直流电流源,可提供扬声器需要的最大音频电流。使用A类放大器的输出级音质可能不错,但是功耗太大,这是因为流过输出级晶体管(此处我
16、们并不需要)的直流偏置电流常比较大,没有流到扬声器(此处才是我们想要的)。B类放大器的拓扑不用直流偏置电流,消耗的功率要小得多。以推挽式的方法单独控制其输出晶体管,使MH器件给扬声器提供正电流,ML器件吸收负电流。这样可降低输出级的功耗,只有信号电流流过晶体管。不过,B类放大器电路音质较差,这是因为输出电流过0时,存在非线性行为(交越失真),晶体管在开/关状态间变化。AB类放大器是A类和B类的混合,使用一定的直流偏置电流,但比纯A类设计小得多。很小的直流偏置电流足以避免交越失真,音质很好。功耗虽然在A类与B类限之间,但通常更接近B类。与B类电路控制相似,需要有一些控制,使AB类电路能供给或吸取
17、大的输出电流。不幸的是,即使设计优秀的AB类放大器功耗也很大,这是因为其半量程输出电压一般离正或负电源轨都远。漏-源极电压降大,因此产生很大的IDS 3 VDS瞬时功耗。D类功放具有极高的效率,它产生的热量仅为线性放大器的一半。AB类放大器的效率大约是50左右,而D类放大器的效率在80以上,甚至还可以达到90。在效率、体积以及功率消耗方面,D类放大器具有明显的优势。而在广为诟病的音质方面,经过业界的努力,D类放大器的音质已与AB类放大器没有区别。而在价格上,似乎AB类放大器较为便宜,但是从系统方面考虑,由于AB类放大器要输出较大功率必然要有更大的功耗,因而其散热片也是必不可少的。而D类放大器由
18、于效率高、功耗小,因而可以省去散热片。另外,由于AB类放大器的功耗大,就需要更大体积的电源对其供电,这样也会使其开销增加。可以说,从系统方面考虑,它们的开销相差不多。因而,D类放大器的优势是显而易见的。与传统的AB类放大器相比,D类功放由于架构原因芯片成本还相对较高,另外外部通常还需要加滤波电路,成本阻碍了一部分用户使用D类功放。另外 EMI是一直困扰D类放大器发展的一个重要问题;所以如何更好地解决成本和EMI等问题,是D类放大器一个必然的发展趋势。所以,随着科学技术的发展,人们对音响体积、功耗等各方面的变化要求,D类功放放必将取代其它三类的放大器,成为主流。1.2 目前功放设计中的热点与难点
19、因为本设计主要是运用于电子琴中,所以研究的都是电子琴功放输出的问题。现在的电子琴功放中存在的研究的热点就是就是如何使用最低的成本能够获得符合标准的功放。根据我在公司工作了那么长时间以及在维修部门修理了那么多的功放板的经验来看,公司的功放都是采用稳压电源来进行供电。稳压电源的好处顾名思义:稳压,因为功率每一时刻的输出功率和声音信号的大小有关,它不可能每时每刻都工作在额定输出功率之下,而稳压电源可以为功放提供一个稳定的电压,防止因为输出功率的变化而造成有些器件出现问题从而影响声音的输出。而线性电源就是说,随着功放输出功率的变化,它能够为功放芯片提供的电压也会出现变化。所以现在的主要的难点在于使用低
20、成本的线性电源的时候,如何使得功放的输出能够符合标准,为其他元器件提供的电压虽然会出现变化,但能够不影响功放的输出。1.3 课题研究的目的和意义 单纯的从主板发送出来的音频信号不足以驱动高功率的扬声器并且其信号很微弱,所以需要对音频信号的幅度及其功率进行放大。在电源开关机的时候,会因为电路中的电容的充放电产生噪声信号,发出噪声。因为音频信号都得通过功放芯片输出,所以控制噪声的最好办法是对功放芯片进行控制。开机的时候利用电容的充电和芯片未正常启动的不定态对其进行其进行控制。关机的时候则是利用电容的放电对芯片进行控制。运放芯片采用5532,功放芯片则采用TDA7294。因为从主板发出的音频信号比较
21、微弱,所以在电容充放电的时候,一个微弱的噪声信号经过放大后都会产生很大的噪声,因为开关机的时候,有很多电容进行充放电,能够产生噪声信号的电容很多,所以不可能对每一个产生噪声信号的电容进行控制。因此采用静音控制电路直接控制功放芯片。这样可以解决开关时产生的噪声问题。本设计采用5532放大音频信号的幅度,采用TDA7294放大音频信号的功率与幅度,使用静音控制电路控制功放芯片从而解决开关机噪声的问题。从而满足设计要求,完成功放的设计。所以本设计的主要目的就是能够设计一款功放,它能够在使用线性电源的情况下其各种参数能够符合标准。而且能够解决大多数功放开关机噪声能够大的问题。第2章 系统方案的总体设计
22、本章节主要详细介绍功放的各种常见参数:额定功率、频率响应、谐波失真、讯噪比。以及系统总体方案是确定的。2.1 功放设计常见参数介绍1.功率放大器的额定功率额定功率指在规定的总谐波条件下功率放大器长期承受额定负载阻抗上的输出功率,是适用的功率。最大输出功率是在不考虑失真的情况下,给功率放大器输入足够大的信号电平,将音量开至最大时,功率放大器所能输出的最大功率。这是短时间使用的功率。峰值功率是指功率放大器在处理音乐信号时能够在瞬间输出的最大功率。峰值功率反映功率放大器处理音乐信号的能力,是一个参考功率。提高功率放大器输出功率的方法有两种方法。一种是降低负载阻抗。输出电压不变的情况下将8 改变成4
23、,理论上输出功率会增加2 倍,但因功率放大器内部直流电源容量和晶体管耗数功率的限制,实际上可提高功率为1.6 倍。另一种采用桥式跨接法,双通道立体声可选用桥接方式进行跨接使用。双通道立体声桥接后理论上是每声道的4 倍功率,实际上的输出功率约为3 倍。这种模式可选用但并不提倡。电路电桥要求每个双声道放大器的技术指标完全相同,保持0 点电位始终保持0 电位。如某个电位有点偏离,某个电路稍有点不平衡,一只功率放大器就会驱动另一只功率放大器,两只功率放大器就会产生相位差和电平差,使输出波形产生严重的失真。当不平衡状态严重时,由于相互“倒灌”可导致功率放大器的损坏。所以临时现场扩声的应急时可采用桥式接法
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