语音放大电路设计2

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1、语音放大电路设计1设计实验的目的及其任务要求1.1设计实验目的1.2设计实验要求2设计原理及其方案3单元电路的设计3.1话筒放大电路设计3.2混合前置放大电路的设计3.3线路信号输入电路的设计3.4功率放大电路的设计3.5单元电路之间的线路连接4整体电路原理图5安装调试与性能测试5.1运放的调试5.2功放的调试5.3系统调节6器件清单6.1集成运算放大电路LM324的管脚图及其基本参数6.2集成功率放大电路TDA2030的管脚图及其基本参数7心得体会8参考文献1设计实验的目的及其任务要求1.1设计实验的目的1.1.1熟悉设

2、计电路的基本方法及其电路的制作、安装、调试;1.1.2学会利用理论知识分析电路,了解LM324、TDA2030的基本电路。1.2设计实验要求设计并制作一个由集成电路组成的具有话筒放大电路、混合前置放大器,对其输出信号进行扩音的语音放大电路,能够对输入的声音信号进行清晰的放大。2设计原理及其方案本实验是要求制作一个由集成电路组成的具有语音信号放大作用的语音放大电路,其基本原理框图如下图所示。图2.1语音放大电路原理框图由图可知,话筒输入信号可通过两级放大电路进行放大,再经过功率放大电路放大后输入。另一方面,线路信号也可以通过

3、混合前置放大器放大输出。根据要求,输出功率P=2W,电子R=4Ω,由功率公式可得U=2.8V,对TDA2030输入100mV电压时可达到设计要求。另外,由于话筒输入信号为5mV,放大后要求达到100mV,放大倍数需在20倍以上,使用两级放大,各级为5倍左右。两级均采用集成运算放大器,话筒放大倍数设为A1,混合运放的放大倍数设为A2,即放大倍数A=A1×A2。本设计中A1=8.5,A2=3,A=A1×A2=25.5>20,再通过电位器来调节,使其达到设计的要求,电位器为10KΩ,其放大电路的示意图如下:图2.2话筒输入信号放

4、大示意图对于线路信号,同样可以用这种方法,只不过不用话筒放大器直接将信号送入到混合前置放大器中进行放大。由于线路信号的大小为100mV,在功率放大器的放大范围内,因此混合前置放大器对它的放大倍数约为1倍,如下图所示:图2.3线路输入信号放大示意图3单元电路的设计3.1话筒放大电路设计3.2混合前置放大电路的设计3.3线路信号输入电路的设计3.4功率放大电路的设计3.5单元电路之间的线路连接4整体电路的电路图5安装调试与性能测试5.1运放的调试安装由左到右,前一部分以LM324为中心,后部分以TDA2030为中心。通电前认真

5、检查,确定无误后,才可调试与测试。(1)静态调试:调零和消除自激振荡。(2)动态调试:1)在两输入端加差模输入电压Uid,测量输出电压Uod1,观测与记录输出电压与输入电压的波形,算出差模放大倍数Aud1。2)在两输入端加共模输入电压Uic,测量输出电压Uoc1,算出共模放大倍数Auc1。3)算出共模抑制比KCMR。4)用逐点法测量幅频特性,并作出幅频特性曲线,求出上、下限截止频率。5)测量差模输入电阻。5.2功放的调试(1)静态调试:集成输入对地短路,观察输出有无振荡,如有振荡,采取消振措施消除振荡。(2)功率参数测试:

6、1)测量最大输出功率Pom。输入f=1KHz的正弦输入信号u13,并逐渐加大输入电压幅值直至输出电压uo的波形出线临界消波时,测量此时RL两端输出电压的最大值Uom或有效值Uo,则2)测量电源供给的平均功率Pv。近似认为电源供给整个电路的功率即为Pv,所以在测试Uom的同时,只要在供电回路中串入一只直流电流表测出直流电源提供的平均电流IC(AV),即可求出Pv。3)计算效率η4)计算电压增益Au3。5.3系统调节经过以上对各级放大电路的局部调试之后,可以逐步扩大到整个系统的联调。(1)令输入信号ui=0,测量输出的直流输出

7、电压。(2)输入f=1KHz的正弦信号,改变ui幅值,用示波器观测输出电压uo波形的变化情况,记录输出电压uo最大不失真幅度所对应的输入电压ui的变化范围。(3)输入ui为一定值的正弦信号,改变输入信号的频率,观察uo的幅值变化情况,记录uo下降到0.707之内的频率变化范围。(4)计算总的电压放大倍数Au=uo/ui。6器件清单6.1集成运算放大电路LM324的管脚图及其基本参数图6.1.1LM324的管脚图及其参数值6.2集成功率放大电路TDA2030的管脚图及其基本参数表1集成功率放大器TDA2030的基本参数TDA

8、2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5脚单列直插式塑料封装结构。如图6.2.1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有

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