D类音频功放设计.doc

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1、D类音频放大器的设计与制作摘要:本项目涉及高效节能、数字化、体积小、重量轻等特点的D类功率音频放大器。适应便携设备高效及节能的客观要求。顺应了市场的客观要求。从而在音频集成领域具有很大的优势。随着设计技术不断进步D类功率放大器的要求也在不断提高本文通过基于CMOS工艺的D类功率音频放大器构成,驱动实现、失真度等方面的特性来进行电路的设计。本课题的目标是设计一个D类音频功率放大器,能对音频信号进行放大,放大器的通频带达到300~10000Hz,输出功率IW,输出信号无明显失真。根据D类功放的原理分别设计了前置放大模块、三角波产生

2、模块、比较器模块、驱动模块、H桥互补对称输出及低通滤波模块等。其中三角波产生器及比较器共同组成脉宽调制(PWM)模块,H桥互补对称输出电路采用驱动电流小、低导通电阻及良好开关特性的VMOSFET管,滤波器采用Butterworth低通滤波器。关键词:D类功率放大器H桥驱动脉宽调制目录1.引言12.系统方案12.1总体方案设计12.2三角波模块设计方案12.3高速开关电路设计方案13.硬件电路设计13.1三角波发生器13.2放大电路13.3脉宽调制比较器13.4驱动电路、H桥14.测试方案与测试结果:1(1)列出主要的测试仪器、

3、仪表;1(2)系统测试:110(3)测试结果分析:15.设计总结:1参考文献:1附录:1系统原理图;11.引言近几年,国际上加进了对D类音频功率放大器的研究与开发,并取得了一定的进展,各项实用性指标和可靠性指标都有很大改善,并不断在向更大的输出功率,更小的体积,更轻的重量,更多的功能和智能化方向发展。20世纪80年代初,欧洲有些专业公司开始研究晶体管功放与电子管功放之间的性能差异及解决办法。电子管是一种电压控制器件,需要的控制功率极微,开关速率很快。晶体管是一种电流控制器件,需有较大的控制电流,转换速率较慢,这是最基本的差别。

4、数字功放的概念早在20世纪60年代就有人提出了,由于当时技术条件的限制,进展一直较慢。这一技术一经问世立即显示出其高效,节能,数字化的显著特点,引起了科研,教学,电子工业,商业界的特别关注。不久的将来,D类音频功率放大器必然取代传统的模拟音频功率放大器。2.系统方案2.1总体方案设计10D类功放是放大元件处于开关状态时的一种放大模式。无信号输入时放大器处于截止状态,不耗电。工作时,靠输入信号让晶体管进入饱和状体,晶体管相当于一个接通的开关,把电源与负载直接接通。D类音频功放按其结构可以分为三个部分。2.1.1调制器最简单的只需

5、要用一个运放构成的比较器即可完成。把原始的音频信号加上一定的直流偏置后放在运放的正输入端,在将一个有自激震荡生成的三角波添加到运放的负输入端。当正向输入端上的电位高于负端三角波的电位时比较器输出为高电平,反之则输出低电平,当音频输入信号输入时,正半轴期间,比较器输出高电平的时间比低电平的时间长,方波的占空比大于1山负半轴期间,由于还有直流偏置,所以比较器正输入端的电平还是大于零,但音频信号幅度高于三角波幅度的时间却大为减少,方波的占空比小于1:10这样,比较器输出的波形就是一个脉冲宽度被音频信号輻度调制后的波形,成为PWM(P

6、ulseWidthModulation脉宽调制)或者(I)M(PulseDurationModulation脉冲持续时间调制)波形。音频信号被调制到脉冲波形中2.1.2D类功放D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。能够输出的最大功率有负载、电源和晶体管允许流过的电流来决定。2.1.3信号还原需要把大功率PIM波形中的声音信息还原出来。其方法也很简单,只需要用一个低通滤波器。由于此时电流很大,RC结构的低通滤波器电阻会有很大损耗,所以采用LC低通滤波器。当占空

7、比大于1:1的脉冲到来时,电容c10的充电时间大于放电时间,输出电平上升;在小于脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降正好与原音频信号的幅度变化相一致,所以原音频信号被回复出来。图2-1-1D类功放波形原理图2.2三角波模块设计方案方案一:用普通555芯片作为三角波发生器。虽然此类芯片可直接产生脉宽调制信号,但芯片中振荡发生的是锯齿波,不符合D类功放所要求的三角波,且振荡发生器是充放电电路产生波形,波形线性不好,难以达到要求。所以此方案不行。图2-2-1555定时电路产生三角波方案二:根据要求,因为D10类放大器要求三角波频率高

8、、线性好,这是一般积分微分电路难以达到的,因此我们选用模拟的波形芯片ICL8038来产生三角波,它的部有恒流源,故线性效果好。此方案的优点在于可产生合乎要求的脉宽调制信号,且全部期间可由+5V电源直接供电,各项指标也都符合要求。2.3高速开关电路设计方案方案一:采用推挽单端输

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