模电课程设计——音响放大器(前置放大)_课程设计音响放大器

2020-02-28 其他范文 下载本文

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模电课程设计仿真与测试报告

音响放大器

姓名:尹文敬

学号:***1 一 设计要求

(简单音频通带放大电路)(输入语音信号-麦克风)功放电路原则上不使用功放集成电路。技术要求:

(1)前置放大、功放:输入灵敏度不大于10mV,fL≤500Hz,fH≥20kHz;(2)有音量控制功能;

(3)额定输出功率PO≥5W(测试频率:1kHz);(4)负载:扬声器(8、5W)。

主要测量内容:最大输出功率,输出电阻,输入灵敏度,fL,fH。

二 设计思路

1.由于要求不能使用功放集成电路,初步思路是采用三级分立元件实现。输入可用差分放大电路,用高放大倍数三极管增大放大倍数,中间级采用共射放大增大倍数,输出采用消除交越失真的互补输出,同时作为功放电路,可用复合管。

2.利用分立元件可以设计两种基本电路:(a)采用直接耦合,此方案具有 工程实用价值,且电路简单。但是由于需要三级放大,前后级之间都会有影响,只要有一处参数不合理,其它级也会受到影响,因此该电路难以设计,更难调试。(b)采用阻容耦合电路,即利用电容的隔直流的特性将电路的三级分隔开来。此方案中需要较多电容,会影响电路的频率通带。但是这样做前后级之间的影响会减小很多,便于我们利用所学模拟电路知识计算各个元件的参数。考虑到所学知识有限,故采用(b)方案。

3.音量控制利用滑动变阻器。

三 设计步骤

一.差分电路

1.第一级作为输入放大,不需要太大的放大倍数,一般只需要几十变能达到要求。

Vcc0.7射级电流 : Ie IRE=2IEQ

Re射级接-18V 而基级电流不能过大 集电极电流一般1mA左右取1.5Ma  得 RE5.6k 集电极电阻RC=1.5k

第一级电路的仿真情况

二.中间共射放大级

1.共射放大级静态工作点的确定: 采用电阻分压:

电源电压分别为+18V和-18V U beUbe-0.7R5U电源 IeRe R5R4Ie的大小基本由Re来确定,同时Ie和IC相当。Re对于共射放大级的静态至关重要,同时R6也要合适要使三极管工作在最佳状态,应该满足UCE1U电源电压2

UCE18V在理论上为最佳静态

但是在仿真过程中该级遇到了问题,当UCE18V时波形失真,原因是UCE较高,则有IB太小,聪三极管输出特性曲线中可以看出工作点太低,导致失真。

调试得UCE=17V合适

U beUbe-0.7R5U电源 IeRe R5R4UCEU电源电压-IEREICRC17V

U电源电压=36V 解得 R46R5 根据模电书中的例子,取R5=5k 经过仿真 得到最佳值R4=27k R5=4.3k R6=2.4k R7=620 得到第一,二级的仿真结果如下

小结:在模拟仿真过程中,由于经验不足,以及对模电理论知识理解不够。遇到较多的问题。在此又学会了不少东西。

三.互补输出级

采用模电教材中的电路

因为采用了阻容耦合,所以前级对后级的影响较小,只有在输出与输入的反馈电路上有影响。互补输出级最显著的特点:(1)就是在上述电路图中,Q4与Q5之间的电压应该为0。调结R9,R10便能做到。

(2)Q6和Q7的基极电压分别为+1V和-1V,调节 R10便能做到。

四 完整电路的仿真 电路元件

(1)静态工作点

Uo=4mV符合要求

Q6和Q7的基极电压分别为+1.16V和-1.13V,满足要求。

(2)动态

波形如下

当输入Ui=5mV时,有最大不失真输出电压,U有效=7V.PMAXU有效277w6.13w

R8功率满足要求。

(3)对电路进行交流分析

由图可以看出Fh>20kHz

Fl=100Hz 五 PCB制作

注意问题

1)公共地线要宽,电源线要宽

2)元件封装要注意电容的大小,大功率管要预留散热片空间

六 焊接与调试

焊接

(1)焊接时,首先要去氧化物,上锡,防止虚焊。虚焊带来的后果很严重,容易造成电路接触不良,进而使有些元件烧坏。

(2)调试是整个过程的重点,也是难点,因此,为了方便调试,可一级一级的焊接,然后调试,且各级分开调试。

调试

(1)方法:a.由于软件仿真与实际电路有差距,为了调试方便,将每一级的关键电阻用滑动变阻器代替,第一级的R3,第二级的R6,第三级的R10分别用2k,5k,1k的滑动变阻器代替。b.在调节前两级电路静态时,应该将反馈电路接地以构成差分管导通条件。

(2)最终调试参数:静态,差分电路IQ1CIQ2C17.3V Uo=-46mV 动态峰峰值为19V  P Fl=60HZ Fh=15k

V峰值22RL5.64w

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