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音频功率放大器的介绍
敲钟人
《音频功率放大器》是化学工业出版社出版的图书,本书包括5部分内容。
2023-09-17
1条回答
问
IF放大器,什么是IF放大器
:ヤ寒ツ
答:在实践中,常常要求放大器的末级能带一定负载,如推动电机旋转,使继电器或记录仪表动作,使扬声器的音圈振动发声等,这就要求放大器能输出一定的信号功率。通常将多级放大器的末级称为功率放大器。 多级放大器中,一般包括电压放大级和功率放大级。从能量控制的观点来看,放大电路实质上都是能量转换电路,因此功率放大器和电压放大器没有本质的区别。 针对完成的任务,二者是有区别的:对电压放大器的主要要求是使负载得到不失真的电压信号,讨论的主要指标是电压放大倍数、输人和输出阻抗等,输出功率并不一定大。而功率放大器则不同,它主要要求获得一定的不失真(或失真较小)的输出功率,通常在大信号状态下工作,因而存在电压放大器中没有出现过的特殊问题:①要求输出功率尽可能大;②效率要高;③非线性失真要小;④半导体三极管的散热问题。
2023-08-31
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问
什么是放大器?
﹎蓶⒈dē:愛
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
2023-08-31
2条回答
问
2025放大器
♂雨
手机的声音基本是多和弦的,这样靠更静谧的电路作支撑才行,简单的板子是不行的!
2023-08-31
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问
放大器分类介绍
匿名用户
放大器的分类,这里详细为您介绍放大器的分类,B类功率放大器、C类功率放大器、D类功率放大器、E类功率放大器1、B类功率放大器 这类放大器的导通角为180°效率为78.5%,半周工作。采用正负半周叠加的办法可以恢复输入信号波形。为了弥补叠加时管子开通电压带来的误差,可采用AB类。2、C类功率放大器 在高功率CW和FM输出中C类放大器用途很广,在AM放大器中可以改变偏置来调整幅度的变化。由前所述知,C类功率放大器的导通角小于180°,非线性工作输出信号不是输入信号的简单倍乘,A类放大器用一个管子,B类用两个管子,C类用一个管子,只是偏置点不同,B类放大器输出电路中可以通过增加滤波器改进信号质量,C类输出电路中必须有谐振回路来恢复基波信号,C类放大器的最大优势是效率高。3、D类功率放大器 C类功率放大器的效率可以达到100%,但是输出的功率是零。改变B类功率放大器的偏置,使得输出不是半周线性而是非线性削波,输出为正负方波,再经过谐振回路恢复正弦,在D类放大器中,管子接近处于开关状态。如果开关时间为零,则漏源电压为零时,漏电流为最大,理论上可以得到100%的效率。事实上,BJT可工作的几MHz,FET可工作到几十MHz,不可能无限快。4、E类功率放大器 前述功率放大器可称为开关功率放大器。为了避免开关器件的并联电容放电,降低开关瞬间的功率损耗,可以给放大器设计一个负载网络,决定关断后器件两端的电压,这就是E类功率放大器。
2023-08-31
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什么是程控放大器
匿名用户
程控放大器就是通常说的程控增益放大器,它与普通放大器的差别在于反馈电阻网络可变且受控于控制接口的输出信号。不同的控制信号,将产生不同的反馈系数,从而改变放大器的闭环增益。也就是说它产生的图像更加清晰,操作更加简易。
2023-08-31
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问
放大器工作原理(PWM控制中的放大器)
匿名
在PWM的输出环节,一般使用Power MOSFET 或者 IGBT,我们把从信号处理器输出的信号变换成能推动这些器件工作的过程叫放大,严格的说这是一个激励整形电路。根据 MOSFET 或者 IGBT 的特点,电路有很大的差别,比如开启的门限电压和关断时刻的载流子泄放都有差别。但他们相同点就是开启的时候要快速的令G极电压升高,关断的时刻要快速泄放掉G极电荷,所以这个电路就是一个带微分方式的电压提升器。
2023-07-17
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问
做个简单的音频放大器
anhuiwaimao33
高性能音频放大器的设计规则与技巧 现在许多传统高功率音讯放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的电路组件。因此,为了确保输出的稳定性和音效,工程师通常需要花很大精力对高传真音讯放大器进行匹配和调节。 本文以美国国家半导体的音讯驱动器lme49810为例进行说明,该组件可提供200v的峰峰值输出电压摆幅,并可驱动不同类型的输出级,适合高阶消费和专业级音讯应用,包括主动录音室监视器、超重低音扬声器、音讯/视讯接收器、商用扩音系统、非原厂音响、专业级混音器,分布式音讯和吉他放大器等。此外,也适用于各类高电压及低失真要求的产业用音讯系统。可为音讯系统提供更精简的设计,协助设计人员更容易的开发出高性能音讯系统,实现更高的稳定性和一致性,大幅减少系统研发和生产时的分离式组件匹配及调节工作。 设计技巧 采用美国国家半导体的音讯驱动器来设计高质量音讯系统的方法有很多。以下为设计建议。 输入级:输入级设计是放大器最关键的一环。透过来自反馈的讯号进行相减,输入级会产生一个误差讯号,然后把这个误差讯号驱动到输出。该误差讯号通常很小,足以为放大器提供足够的线性度。 lme49810是一款双极输入放大器,其输入阻抗的匹配性相当重要。受来自正输入埠和负输入埠的偏置电流的影响,输入阻抗的失配会导致输入偏移电压。该输入偏移电压将按照死循环增益放大。当然,lme49810的输入偏置电流很低,对于一般的应用来说,出现在输出的偏移电压可以忽略。 图1:输入级和反馈应用示意图。 一般来说,通常采用的的音讯输入设计有两种:交流或直流耦合输入。交流耦合输入的优点是来自前置放大器、滤波器级或编译码器级的放大器输入直流偏移一般都是零,且无需在放大器中加入任何的直流伺服电路来防止直流故障。而直流耦合输入的优点则是无需使用大尺寸和昂贵的交流耦合电容;不会出现由交流耦合电容所产生的低频失真;可减轻交流耦合rc网络的噪声。 负反馈系数:功率放大器的负反馈设置可为系统带来较高的稳定性和线性度。当放大器在高频工作时会出现相位位移,而较大的负反馈系数可减轻在高频时的不稳定性和振荡。在分离放大器系统中,高反馈系数将会引起很差的瞬态响应或高频不稳定性。然而,lme49810拥有一个较高的开环增益,因此它的死循环增益误差和电源纹波抑制会较小,可以最大化电路中的负反馈,因而提高系统的线性度。通常,建议采用30db至40db的电压增益。 图2:输出偏置电路结构。 补偿:放大器的补偿是用来调节开环增益和相位性能,以便当反馈被关闭时能把系统稳定下来。一般来说,要获得较高的稳定性补偿越大越好。可是,补偿越大,音讯芯片的频宽和压摆率就越低,而较低的压摆率会使系统产生出较柔和的音讯特性,相反较高的压摆率则可产生较清晰和真实的音讯特性。lme49810的密勒补偿是透过在‘comp’和‘biasm’接脚之间加插一个电容来实现的,最适合的电容取值范围是10p到100p。此外,补偿电容的等效串联电阻(esr)应较低,以避免电容的等效串联电阻引发潜在零点。在一般情况下,采用陶瓷电容要比采用电解电容的效果更好。 静音:mute接脚是由流进的电流量所控制。从50ua到100ua为‘play’模式,而低于50ua的为‘mute’模式。建议不要让流进mute接脚的电流超出200ua。 输出偏置:lme49810有两个用来设定偏置的专用接脚(biasp和biasm),可以提供一定的输出偏置电流。可变电阻器rpot可用来调节输出级的偏置电流,将rpot+ r b1的电阻降低可以提高偏置电压。倍增器qmult用来补偿偏置电压以防止双极输出晶体管出现热漂移。qmult必须与输出晶体管连接在相同的散热器上。 输出晶体管:音讯功率放大器中最常见的输出级是图3所示的射极跟随器。它通常都被称为双射极跟随器或达林顿管。其中第一个跟随器会作为输出级的驱动器。 图3:输出射级跟随器。 射极跟随器的大讯号线性度主要取决于负载的大小。随着负载增加(即负载电阻减少),输出电流亦同时会增加。受re和位于高电流密度的β滚降的影响,bjt电流增益会减少。这种情况下,可能会降低线性度并增加在输出级的失真。对于比较高功率的应用来说,建议采用多级输出来维持高电流和更佳的线性度。lme49810音讯驱动器拥有约50ma的输出电流,它可以根据要求配置成达灵顿管或平行晶体管输出。 输出级晶体管放大匹配:双射极-跟随器或达林顿管通常都拥有一个高的电流增益系数ic=βib。为了提高输出级的稳定性,负极端和正极端的电流放大必须匹配。 图4:射级负反馈电阻的应用。 对平行晶体管配置来说,必须确定中等功率晶体管的驱动能力。中等功率晶体管的输出电流(ic)必须大于高功率晶体管的最小驱动电流(ib)以免在中等功率晶体管级上出现过载。 输出晶体管的电压范围:vcbo和vceo电压的最大范围必须大于电源电压的轨到轨范围。对于一个有+/-100v电压供应的放大器,晶体管的电压额定应该高一点以保证它能够在规定以内正常地运作。 射极电阻器re:在高功率的音讯放大器应用中,输出晶体管的匹配性、电流平衡和保护对于功率放大器的线性度来说非常重要。建议采用射极负反馈电阻器re来改善输出晶体管的匹配性和电流平衡能力。因此,我们建议在实际的高功率音讯放大器应用中加入这种电阻。然而,将re与输出晶体管串联在一起会降低放大器的线性度。电阻re是交越失真的主要失真来源。当输出晶体管的一端关闭而另一端开启时便会出现这种失真。因此,必须最佳化re值并且尽可能的将re维持在较低水平,这样可以降低对非线性度的影响。 图5:音讯放大器的输出可配置结构。 改善交越失真的最有效方法便是减少re的电阻。对于相同数值的re,一个平行形式的输出可降低用来改善线性度的整体re电阻值。同时,假如每一个级的re都较大,那便可为输出晶体管带来更佳的匹配性和电流平衡。此外,re也关系到输出的功率损耗。对于一个相同的re,较大的输出电流会导致较大的功率损耗。re的值取决于并联输出晶体管的数量和扬声器的负载。建议采用足够功率的0.1到0.5ω电阻器。 输出网络:功率放大器最常用的输出网络为‘zobel’,所有的输出网络都只有一个目标,这便是改善系统的稳定性。‘zobel’网络的另一个功能是保护放大器的输出以免受到扬声器线圈内电感所影响。这里建议的‘zobel’网络中电阻器和电容串联在一起,并且从放大器的输出连接到接地。 图6:专业级音讯放大器的输出匹配电路。 图6中电阻器的作用是在一个较高的频率下将电流限制,以减轻对电容的额定值要求。电阻器的电阻值范围从4.7ω到10ω。大部份的情况下,电容的值选定为0.1μf以减轻输出扬声器在高频时的负载效应。随着输出的电平增加,被撷取进入‘zobel’网络的电流也随之会上升。因此,在任何条件下输出网络中组件的额定功率都必须足够,建议为3w到5w。受到串联在一起的放大器输出阻抗、电缆阻抗及电感的影响,一个真实的扬声器频率响应会出呈现不平稳的特性,这比一个简单的并联电阻器和电容复杂。这种现象可能导致高频不稳定性。 在放大器的输出串联一个小线圈电感会增加稳定性。这种做法可以将放大器与关联电容隔离,且不会在音讯频率下引致明显损耗。电感值一般是1到7μh。选用合适的电感值便可避免在某一负载阻抗下出现高频滚降。这里建议采用空心电感来避免出现磁饱和问题。此外,还建议加入一个跨越输出线圈的阻尼电阻以降低输出lc网络的q系数、过冲和振铃现象。传统上还要采用有几个奥姆的绕线型阻尼电阻器来避免自感。电阻器越低,过冲和振铃的效果便越小。由于输出电流的大小取决于输出功率和负载阻抗。因此应选用1w到5w额定的阻尼电阻器。 本文小结 随着高阶的音讯系统的市场发展,专业级的放大器要求有更大的输出功率、更高的线性度和更高的稳定性。美国国家半导体音讯驱动可为工程师们带来更有价值的设计,使他们可创造出更多高性能和高度稳定的音讯放大器系统。
2023-01-19
2条回答
问
音频放大器怎么设计?
yygy3799
原理如下:这里介绍一个设计小巧、线路简单但性能不错的三管音频放大器。其这个电路和车上的倒车报警器(倒车 请注意)差不多,输入是音频信号,可以
2023-01-18
2条回答
问
音频放大器主要包含有 和 两部分组成
082a88be8883
频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。
2023-01-18
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