推挽式功率放大电路的设计.docx
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1、第一部分课程设计摘要桥式推挽功率放大器是一种在较低的电源电压下能得到较大输出功率的功放,它由前 置放大电路、BTL功率放大电路、电源电路三部分所构成。前置放大电路采用了集成运放 NE5532将小信号电压放大,使其能够驱动功率放大器;功率放大电路由倒相电路和BTL 电路两部分组成,前者负责为后者转换两个大小相等、方向相反的激励信号,后者则是在 信号不失真的前提下,尽可能地放大电流,从而提高输出功率;电源电路通过降压、整流、 滤波、稳压产生12V直流电压。运用Protel软件对所设计的电路图进行建库、绘图、制 板;再借助Multisim仿真软件对各个单元电路进行了性能与功能仿真,通过仿真分析验证
2、了设计的正确性,整体电路也基本达到了设计的预期目的。关键词:推挽功放;集成运放;前置放大;倒相AbstractThe push-pull circuit occupies an important position in the amplifier circuit and switching power supply areas. Bridge push-pull amplifier circuit is constituted by three parts of the power supply circuit, the preamplifier circuit, BTL power amp
3、lifier circuit. The preamplifier circuit uses the integrated operational amplifier NE5532 small signal voltage amplification, so that the power amplifier input sensitivity to match. The power amplifier circuit consists of two parts of the inverting circuit and BTL circuit. The former is responsible
4、for the conversion for the latter two of equal size, in the opposite direction of the excitation signal. The latter is the signal undistorted under the premise, as far as possible to enlarge the current, increasing the output power. + 12V DC voltage power circuit through the buck, rectifier, filter
5、and regulator.With of Multisim simulation software on each unit circuit performance and functional simulation. Verify the correctness of the design through simulation analysis, the results are to achieve the intended purpose of the design. Then use Protel software for building a database, drawing an
6、d board schematic design.Keywords: Push-pull amplifier, Integrated operational amplifier, Preamplifier , Inverting摘要IAbstractII第一章推挽式功率放大器方案设计11.1 绪论11.2功率放大器的性能指标11.3推挽式功率放大器设计方案21.3.1变压器耦合式推挽功放21.3.2桥式推挽功放21.3.3方案分析3第二章推挽式功放电路设计42.1 前置放大电路42.1.1 反相比例放大电路42.1.2 同相比例放大电路52.1.3 前置放大电路52.2 BTL功放输出电路62
7、.2.1 倒相电路62.2.2 BTL 电路72.3 电源电路72.4整体电路8第三章推挽式功放电路仿真与实验103.1 前置放大电路仿真103.2 倒相电路仿真113.2整体电路仿真11总结13参考文献14致谢15附录1推挽式功放电路图16附录2推挽式功放元件明细表17第一章推挽式功率放大器方案设计在音响世界中往往需要将低频信号放大后加以利用,一般处理频率较低的信号采用音 频功率放大电路来实现。它的作用是对音频信号进行不失真的功率放大,以足够的电功率 去推动扬声器,故而音频功率放大电路在音响产品中得到广泛使用。1.1绪论功率放大器的作用是放大来自前放大器的音频信号,产生足够的不失真输出功率,
8、以 推动扬声器发声。功率放大器的种类繁多,其中推挽式功放有利于改善宽带能力和提高增 益,对偶次谐波滤波度好。传统的推挽电路总需要输出变压器和输入变压器,这种变压器 耦合的电路存在一些缺点,诸如:由于变压器铁心的磁化曲线是非线性的,它会使放大电 路产生非线性失真,特别是由于变压器的存在,严重地影响了电路的频率特性。为了克服 这些缺点,出现了一类电路叫“无输出变压器电路”。这类无变压器功放电路舍去了级间 耦合用的输入、输出变压器,改用直接耦合。虽然这样电路结构复杂些,但是便于加负反 馈电路,使频响宽、失真小,易满足大功率和小型化的要求。无输出变压器电路的种类很 多,按输出级与扬声器的连接方式分OT
9、L电路(电容耦合)、OCL电路(直接耦合)、BTL(电 桥形式连接)。如表1. 1所示是根据功放级输出电路形式来分类的音频功率放大器。表1.1音频功率放大器名称定义优点与缺点应用领域变压器耦合 功放将放大电路前级的输出端通 过变压器接到后级的输入端 或负载电阻上。便于实现阻抗变换;但体积大、笨重、 消耗有色金属、效率低,在高低频时 都会产生相位移,引入负反馈后易形 成自激振荡。输出功率较大的电子管放大器。OTL功放一种输出级与扬声器之间采 用电容耦合的无输出变压器 器的功放电路。采用单电源供电方式,克服了频率失 真和非线性失真,传输效率高;但需 要用大容量的输出电容耦合,低频响 应不理想,有谐
10、波失真。输出功率较小的放大器 和高保真功率放大器的 基本电路。OCL功放一种输出级与扬声器之间无 电容而直接耦合的功放电 路。频响范围宽、失真小、保真度高,具 有恒压输出特性;但采用双电源供电 方式,输出端必须设置保护电路。输出功率要求较大的功 率放大器中和高保真功 率放大器的基本电路。BTL功放一种平衡无输出变压器功放 电路,其输出级与负载之间 以电桥方式直接耦合,因而 又称为桥式推挽功放。在较低的电源电压下能得到较大的 输出功率即电源利用率高。低电压系统、电池供电系 统、要求输出功率更大的 场合。1.2功率放大器的性能指标在放大通道的正弦信号输入电压幅度10100mV,等效负载电阻RL为8
11、Q时,放大通道应满足以下条件:(1) 额定输出功率PN10W;(2) 通频带 BW: 30Hz20kHz;(3) 在额定输出功率下和通频带内的非线性失真系数Y 3%;(4) 在额定输出功率下的效率n 55%。1.3推挽式功率放大器设计方案功率放大器按照其输出特点分为变压器耦合功放、OTL (Output Transformer Less)功 放、OCL(Output Capacitor Less)功放和 BTL (Balanced Transformer Less)功放。根据此分 类标准和本设计的要求提出两种推挽式功放设计方案,分别是变压器耦合推挽功放和桥式 推挽功放。1.3.1变压器耦合式推
12、挽功放变压器耦合式是一种传统的电路结构形式,采用该结构形式设计的推挽功放,它的优 点是便于实现阻抗匹配。其设计方案如图1.1所示。推动级单元的输入端采用变压器进行 阻抗变换,同时使激励输出两个幅度大小相等、相位差为180的信号,进而使推动级品 体管满足推挽工作,实现推动级输入阻抗匹配;然后通过级间变压器耦合单元将前级的输 出信号尽可能多的传递到后一级;最后耦合输出单元利用传输线阻抗变换器来实现负载与 输出端之间的阻抗匹配。偏置电路是为了调节偏置电压和防止产生大电流时损坏元器件。图1.1变压器耦合式推挽功放设计方案结构图1.3.2桥式推挽功放桥接推挽功率放大电路简称BTL (Balanced T
13、ransformer Less)功放电路。它的优点是 在较低的电源电压下能得到较大的输出功率。其设计方案如图1.2所示。图1.2桥式推挽功放设计方案结构图前置放大单元主要是把输入的小信号放大到一定标准的电平;再输送到倒相单元产生 两个大小相等、方向相反的激励信号;然后在允许的失真限度内,通过BTL单元进一步放 大电流,从而尽可能高效率地向负载提供足够大的功率;电源单元为整个电路提供稳定的 直流电源做保证。1.3.3方案分析在设计过程中,方案的选择必须结合实际情况,要从各个方面考虑设计的可行性,不 仅要考虑其先进性,还要考虑其现实性,要从多方面综合寻求最佳方案。由于方案一中用 到多个变压器,不仅
14、体积大、笨重、消耗有色金属,还严重地影响了电路的频率特性,能 使放大电路产生非线性失真,另外引入负反馈后易形成自激振荡。而由方案二设计出的电 路便于加负反馈电路,使频响宽、失真小,易满足大功率和小型化的要求。故选择方案二。第二章推挽式功放电路设计桥式推挽功放电路由前置放大电路、BTL功率放大电路、电源电路三部分所构成。前 置放大电路采用了集成运放NE5532将小信号电压放大,使其能够驱动功率放大器;功率 放大电路由倒相电路和BTL电路两部分组成,前者负责为后者转换两个大小相等、方向相 反的激励信号,后者则是在信号不失真的前提下,尽可能地放大电流,从而提高输出功率; 电源电路为前置放大电路和BT
15、L功率放大电路提供能源。2.1前置放大电路前置放大电路(亦称电压放大电路)作为输入功率放大器之前的处理电路,利用前置 放大电路把输入信号放大或进行阻抗变换,使其能够驱动功率放大器。由于许多基于运放 组成的功能电路都是在同相比例放大电路和反相比例放大电路的基础上组合或演变来的, 本节先讨论这两种电路,再根据需要选择适当的集成运放。2.1.1反相比例放大电路反相比例放大电路如图2.1所示,由反馈分析可知,其引入的是电压并联负反馈。电(2-1)R则有 u =一节 u(2-2)Rf IZZI图2.1反相比例放大电路图压信号气通过k作用于运放的反相端,且反相端为 虚地点即u牝0,由虚断可知:u R其闭环
16、增益为:A =寸=-吨(2-3)i由式(2-2)可知:u。、气相位相反,输出与输入 成比例。尽管理想运放的输入电阻无穷大,但电路引入电压并联负反馈后,电路的输入电 阻R并不大。若要增大电路的放大倍数,需增大Rf的值。当阻值与集成运放的输入等数量 级时,比例系数产生较大变化,即不再由反馈网络的阻值所决定。2.1.2同相比例放大电路同相比例放大电路如图2.2所示,由反馈分析可知,其引入的是电压串联负反馈。电u = u 浇 u (2-4)(2-5)图2.2同相比例放大电路图压信号七通过与作用于运放的同相端,由虚短和虚断可知:Ru = (1 +-f 叫(2-6)1uRA =- = 1 + (2-7)i
17、1由(2-6)式可知:u、匕.相位相同,输出与输入也 成比例。综上:反相比例放大电路中输入阻抗是反馈电阻和输入电阻的并联,阻抗比较小 放大倍数是反馈电阻比输入电阻,可以小于1也可大于1,输出与输入是反向的。同相比 例放大电路输入阻抗等于放大器内部阻抗,而内部阻抗远大于输入电阻和反馈电阻,所以 同相放大器的输入阻抗高,在相同条件下放大倍数是反相放大倍数加1且只可能大于等于1,输出与输入同相。另外,若用反相放大器,由于分压关系显然几乎所有的源电压将消 耗在输出电阻的两端。故选用同相比例放大电路形式来设计前置放大电路。2.1.3前置放大电路由于前置放大电路放大的信号为低频电压信号,幅值为10100m
18、V(即输入的共模电 压)、频率为30Hz20kHz、最大增益为40倍,所以运放的单位增益带宽GB应该满足 GB=20kHz x 40=0.8MHz,电源电压为12V。再结合NE5532、LM358这两种常用的运放 比较,如表2.1中的参数可知:两款集成运放均能满足设计的需要。表2.1技术参数型号符号参数最小值典型值最大值单位备注NE5532Vcc电源电压522V双电源模式CMCC共模抑制比70100dBVcm共模输入电压1213VGBW带宽增益10MHzLM358Vcc电源电压1.515V双电源模式CMCC共模抑制比6570dBVcm共模输入电压0V+- 2VV+ (530)VGBW带宽增益1
19、MHzNE5532具有高性能、低噪声、线性好、失真度小的特点,一般作为高保真音响的运放使用,如表2.1为NE5532的极限参数。由NE5532集成运算放大器构成的电压放大电路如图2.3所示。电源支路的电容C3、C4 是去耦电容,用来消除高频杂波。-12VU1+12V根据虚短和虚断有:V =iI = I = 0由CVL定律有:(2-8)C3 -L】47叩FgC2O.lpF 1VEE VCCC4qR1 I 10kQ1IN+ 2IN+ g 1OUT2IN- 2OUT0 V _ V-V R2 R 由式(2-8)、(2-9)解得电压增益为:(2-9)R2HVn1 IN-A =匕=R2 - Rp = 1
20、+ - .(2-10)V VR21000an39kQ 图2.3前置放大电路2.2 BTL功放输出电路功放输出级电路采用BTL电路结构形式。其组成方框图如图2.4所示。输入信号分 i成两路,一路直接加到上面的一组功率放大电路中;另一组加到倒相级电路中,获得大小相等、方向相反的信号一%,然后加到下面一组功率放大电路中。当输入信号u为正半周时,上、下两组功率放大电路同时放图2.4集成功放BTL电路简化原理框图大信号,其输出端A的信号相位为正,B的信号相位为负,此时信号电流从A流出,经过负载流入B点电路;反之,当输入信号i为负半周时,A端的信号相位为负,B端的信号相位为正,此时信号电流从B流出,经过
21、负载流入A点电路。2.2.1倒相电路如图2.5所示为倒相电路图。后级功率放大电路需要有两个大小相等、方向相反的激 励信号,这两个激励信号由倒相电路来实现。当匕管工作在甲类状态,把输入信号七转换 成勾和七两种两个大小相等、方向相反的激励信号。电源支路的电容c6是去耦电容,用 来消除高频杂波。电解电容c6、c7起耦合作用,即在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,采用电容耦合。为防止信号中低频分量损失过大, 一般采用容量较大的电解电容。电阻r6和R7分别是集电极负载电阻、发射极电阻,且 R3 = R4。如图2.6所示为倒相电路输入输出信号的波形图。信号七与%波形相似,
22、信号与 和u。2的波形相反。U图2.5倒相电路图UiUo1图2.6倒相电路的输入输出波形图2.2.2 BTL 电路如图2.7所示为BTL功率放大电路图。电路中V3和V4管是一组功率放大电路的输VCC图2.7 BTL电路图出级电路,V5和V6是另一组。当A端输入信号气为正半周时,使得V1导通、放大,V3 截止,同时B端为负半周,使得V6导通、放大,V5截止,即V3、V5截止,V4、V6导 通,此时的信号电流回路为:A -V4集电极-V4发射 极扬声器的左边扬声器的右边V6发射极V6 集电极地。当A端输入信号气为负半周时,使得V3导通、放 大,V4截止,同时B端为正半周,-七使V5导通、放 大,V
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