扩音器课设报告.doc
《扩音器课设报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《扩音器课设报告.doc(23页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、电子技术课程设计扩音器姓名: 学号: 学 院: 专业年级: 指导教师: 何自立 2011年 12月 25日目录一 摘要.3二 设计任务和要求.4三 总体方案设计.5四 各级电路和全电路的设计.6五 Multisim仿真调测和优化.11六 PCB电路板.14七 元器件明细表.17 八 实际搭建电路照片.18 九 成品电路性能指标测试. .19十 故障及问题分析与处理.20十一 实验总结.21十二 收获与体会.22十三 参考文献.23摘要1、 扩音器(机)是常见的、典型的电子产品,它广泛应用于音响设备、控制和测量系统中。扩音器的主要功能是对弱信号进行电压放大和功率放大,推动负载工作,同时对音调进行
2、实时必要的调节。扩音器电路一般由直流稳压电源、音频前置放大电路、音调控制电路和功率放大电路组成。在本课程设计中,采用了计算机辅助设计的方法,分析并设计了扩音器电路,实现了音频放大、音调音量调节等功能。本课程设计首先根据设计任务和要求设计出了各级及总电路原理图,然后通过Multisim仿真软件对电路进行了数据仿真,验证了电路的正确性,并因此制作出了PCB电路板,完成了成品的加工和验证。2、 关键字:扩音器电路 仿真 PCB电路板设计任务和要求1、 设计一扩音器,能分别对话筒、拾音、收音信号进行不失真放大2、 主要技术指标输出功率,负载阻抗,非线性失真系数小于等于1%(在 满功率时)。对音调控制要
3、求:通常为,要求在和处有的调节范围。对不同输入信号的灵敏度:话筒为,拾音为,收音为。总体方案设计1、 设计思路根据设计要求输出功率,负载阻抗,考虑留有余量,取设计,则输出电压。选择话筒输入信号作为设计对象,要求放大电路的电压放大倍数。根据总的增益要求,设计电路部分由前置放大电路、音调控制电路、功率放大电路和一些保护电路组成。2、 扩音器电路原理框图设计扩音设备的基本功能是将从话筒等输入的微弱信号放大成大功率信号,以驱动扬声器发声。因此,扩音器电路总共可设计为三级电路来实现其功能,第一级电路设计为前置放大电路,以实现微弱电信号的放大,第二级电路设计为音调控制电路,第三级电路设计为功率放大电路以实
4、现信号通过扬声器发声为大功率的信号,8的扬声器可作为扩音器的负载。据此,设计的扩音器电路原理框图可如下图1所示。图1 扩音器电路原理框图做出规定:前置放大级放大约120倍,音调控制级中频放大1倍,功率放大级放大约15倍,总放大倍数为1800倍.各级电路和总电路的设计1、 前置放大电路 前置放大级用来放大微弱信号,它的性能对整个扩音器电路的影响很大。因此在考虑到到设计电路对频率响应及零输入时的噪声、电流、电压的高要求后,前置放大级选用了集成运算放大器LF324,同时引入了电压串联负反馈。根据规定的要求,设计前置放大级为两个由LF324组成的两级放大电路。选取合适的电阻值使得两级放大倍数同为11倍
5、而其他元器件参数则按照通常经验选取。本次设计的电路图及元器件的参数选择如下图2所示。 图2 前置放大电路原理图2、 音调控制电路音调控制放大器的作用是实现对低音和高音的提升和衰减,以弥补扬声器等因素造成的频率响应不足。音调控制级幅频特性曲线如图3所示。音调控制电路由多种不同形式,现采用集成运放放大器LF353和阻容元件来构成反馈型的音调控制电路。设计的电路图及元器件的参数选择如下图4所示。 图3 音调控制级幅频特性曲线图4音调控制电路原理图图中R9为低音调节电位器,R8为高音调节电位器。电路参数满足C2、C5远远大于C6,R8、R9远远大于R4、R5、R6、R7。(1)当信号频率在低频区时:
6、C6和R5以下支路可视为开路,信号传输和反馈作用主要通过R4以上部分电路完成。即:通过R9的调节可改变低音放大倍数,产生提升和衰减的效果。其等效电路图如图5所示。图5音调低频控制电路原理图(2)当信号频率在高频区时:C2和C5可视为短路,信号传输和反馈作用主要通过C6、R5以下部分电路完成。即:通过R8的调节可改变高音放大倍数,产生提升和衰减的效果。其等效电路图如图6所示。图6音调高频控制电路原理图3、功率放大电路对于功率放大级,除了要求输出功率满足指标外,还要求效率高,非线性失真小、输入与音调控制放大级及输出与扬声器负载相匹配等,否则将会影响放音效果。通用的集成功率放大器有OTL和OCL两种
7、电路结构形式。为提高效率,一般工作于接近乙类。OTL电路的优点是可用单电源供电,但输出要通过大电容与负载耦合,导致低频响应较差;OCL功放的优点是输出与负载可直接耦合,频响特性较好,但需要用双电源供电。本次设计采用了TDA2030集成功放连成OCL结构电路输出形式。在参考了TDA2030的主要技术指标参数及其典型的应用电路形式后,本次实验设计出的功率放大电路图及元器件参数的选择如图7所示。图7 功率放大电路原理图4、扩音器全电路原理图 图8 扩音器全电路原理图 Multisim仿真调测和优化1、分级调测(1)前置放大电路输入电压Vi=5mV。瞬态扫描仿真波形如图9、图10所示。 图9 输入信号
8、Vi仿真波形图 图10 输出、输入电压仿真波形图可以看出,仿真结果与理论分析相符合。测试放大倍数,达到设计要求.。(2)音调控制电路输入电压Vi=600mV(约为第一级输出电压),瞬态扫描仿真波形图如图11所示。 图11输出、输入电压仿真波形图测试放大倍数,符合设计要求。其中,低音提升和衰减仿真曲线如图12所示。 高音低声和衰减仿真曲线如图13所示。(3)功率放大电路输入电压Vi=600mV(约为第一级、第二级输出电压)。瞬态扫描仿真波形图如图14所示。图14输出、输入电压仿真波形图测试放大倍数,并且输出的波形没有严重失真,可以认为已达到设计要求。2、全电路调测输入电压Vi=5mV,其瞬态扫描
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 扩音器 报告
