音频放大器原理与应用.ppt
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1、音频放大器原理及应用,1。电压放大(话筒、前置)2。功率放大器4。电源5。其他电路(均衡、混响、电平指示、数字音量、保护电路等等),内容:,音频放大器的结构与组成,放大、混响,混合电路,选择开关,前置放大,功率放大,均衡,前置放大,功率放大,均衡,MIC1MIC2TAPECDVCDRADIO,家用功率放大器的内部组成,电源,平衡 非平衡,平衡 非平衡,音量调节,音量调节,前置放大,功率放大,前置放大,功率放大,延时接通,过载保护、零点漂移保护,电源系统,平衡 输入非平衡 输入 平衡 输入非平衡 输入,专业功率放大器的内部组成,1。电压放大 单晶体管放大电路:,Vcc R1 R2 Vout Vi
2、n Vout=R2/(R1|rbe)Vin W=Vout2/R2,1。电压放大集成运算放大电路:LM324NE5532AD826,NE5532:单位增益带宽.10 MHz 典型值 高 dc 电压增益.100V/mV 典型值 VCC18V 和RL600 欧姆 电源电压范围宽.3V 至 20V,1。电压放大NE5532:,单电源同向放大器,1。电压放大NE5532:,双电源同向放大器,1。电压放大NE5532:,扩流放大器,1。电压放大集成运算放大电路:LM324NE5532AD826,AD826:单位增益带宽.2050 MHz 典型值 共模抑制比.100 dB 典型值 VCC15V 和RL500
3、 欧姆 电源电压范围宽.5V 至 18V,1。电压放大AD826:,同向放大器,1。电压放大AD826:,反向放大器,1。电压放大集成运算放大电路:LM324,LM324:单位增益带宽.2050 MHz 典型值 共模抑制比.85 dB 典型值 RL2K 欧姆 输出电流:20-50ma电源电压范围宽.1.5V 至 15V 极限VCC16V,1。电压放大LM324:,单电源同向放大器,1。电压放大LM324:,单电源反向放大器,2。功率放大器特点:(1)输出功率足够大。为获得足够大的输出功率,功放管的电压和电流变化范围应很大。为此,它们常常工作在大信号状态,接近极限工作状态。(2)效率高。功率放大
4、器的效率是指负载上得到的信号功率与电源供给的直流功率之比。对于小信号电压放大器来讲,由于输出功率较小,电源供给的直流功率也小,因此效率问题就不需要考虑。,2。功率放大器特点:(3)非线性失真小。功率放大器是在大信号状态下工作,电压、电流摆动幅度很大,极易超出管子特性曲线的线性范围而进入非线性区造成输出波形的非线性失真。因此,功率放大器比小信号的电压放大器的非线性失真问题严重。在实际应用中,有些设备对失真问题要求很严,因此,要采取措施减小失真,使之满足负载的要求。(4)保护及散热。功放管承受高电压、大电流,因而功放管的保护及散热问题也应重视。功率放大器工作点的动态范围大,因此只适宜用图解法进行分
5、析。,2。功率放大器单晶体管功率放大器:,Vcc R1 n1 n2 RL VinIL=Vin/(R1|rbe),IL=IL n1/n2,VL=Vin/(R1|rbe)n1/n2)RL实际上,由于RL远小于 R1|rbe,因此该电路的电压放大倍数 VL/Vin 是比较小的,约=1;但是电流却被放大了若干倍。因此,该电路往往是电流放大电路。,2。功率放大器-分类,a。甲类:当静态工作点Q设在负载线性段的中点,整个信号周期内都有电流IC通过时,称为甲类功放。,功率放大器一般是根据功放管工作点选择的不同进行分类。有甲类、乙类及甲乙类功率放大器,2。功率放大器-分类,b。乙类:若将静态工作点Q设在横轴上
6、,则IC仅在半个信号周期内通过,其输出波形被削掉一半,称为乙类功放。,2。功率放大器-分类,c。甲乙类:若将静态工作点设在线性区的下部靠近截止区,则其IC的流通时间为多半个信号周期,输出波形被削掉一部分称为甲乙类功放。,2。功率放大器-分类,乙类互补对称功放:如果电路处在甲类放大状态,则静态工作电流大,因而效率低。若用一个管子组成甲乙类或乙类放大电路,就会出现严重的失真现象。乙类互补对称功放,既可保持静态时功耗小,又可减小失真。,交越失真,2。功率放大器-分类,甲乙类互补对称电路:乙类互补对称电路效率比较高,但由于三极管的输入特性存在有死区,而形成交越失真。采用甲乙类互补对称电路,可以克服交越
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