音频功率放大器设计方案文档格式.docx
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下图为前置放大部分的电路图
下图为仿真测试结果:
中心频率处参数
下限截止频率处参数
上限截止频率处参数
可见,中心频率约为1KHz,通频带约为2Hz~54KHz,通带增益约为45dB。
下面为实际测试结果:
频率对数/dB
输入电压/mv
输出电压/V
4.605
30
3.88
5.299
5.704
5.858
5.991
6.109
6.153
6.215
6.551
6.908
7.090
7.496
7.696
7.783
7.863
7.937
8.006
8.161
8.294
绘出图形:
(纵轴为放大倍数)
3.带通滤波部分
滤波部分电路图:
下面为仿真测试结果:
中心频率处参数:
下限截止频率处参数:
上限截止频率处参数:
可见,中心频率约为1.1KHz,通频带约为2Hz~54KHz,通带增益约为45dB。
1.72
2.96
3.72
3.96
4.16
4.52
4.68
5.04
5.68
6.08
6.20
5.52
4.92
4.60
4.32
4.08
3.80
3.24
2.76
4.功率放大部分
功率放大电路图:
5.三部分连接
总电路图:
输入输出波形(红色为输入,黄色为输出):
中心频率:
上限截止频率:
下限截止频率:
可见,中心频率约为1.1KHz,通频带约为125Hz~1.2KHz,通带增益约为25dB。
5.56
9.60
12.00
12.76
13.24
14.64
15.08
16.20
18.32
19.76
20.04
17.82
15.80
14.84
13.92
13.16
12.24
10.48
8.96
经测试,电路的最大不失真输入电压大约为峰峰值100mV。
6.结果分析及设计亮点
经过实验,最终该设计可以完成音频放大的功能,效果较好。
由于实际做出的设计其通频带略大于300Hz~3KHz,故其除了放大语音信号,还能放大一部分其他信号。
在级联时遇到一些问题,并分别想出了以下解决方法:
1.考虑到连好的电路测试不便,于是将一部分电阻换为电位器,可以随时更改参数以便于调整电路。
2.电位器的加入还使得最终的电路具有调整音量的功能。
3.由于最后测试对音质不太满意,故在三部分的连接中加入了大小不等的电容以滤去杂波,提高了电路的抗干扰能力,实践证明效果很好,最后的音质较为满意。
4.为了提高电路的抗震性,便于搬运,最后我们将电路三部分用螺钉连接起来,并且将电路中一些连接的导线都焊到电路板上,没有使其悬空,大大增加了电路的稳固性。
最终的电路出了电源线和两根输出端的导线,没有任何悬空的线。
并且,在每两部分的连接处,出了用螺钉固定,都加了垫片,为一些靠近边缘原件的焊点留出了足够的距离,如图。
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- 关 键 词:
- 音频 功率放大器 设计方案