本科毕业设计论文--扩音机电路的设计.doc
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1、成绩 齐鲁理工学院课程设计说明书题 目 扩音器的设计 课 程 名 称 模拟电子啊技术 二 级 学 院 机电工程学院 专 业 电气工程及其自动化 班 级 2015级 学 生 姓 名 沈坤 学 号 201510530039 指 导 教 师 设计起止时间:2016年12月12日至2016年12月16日 目录第1章方案设计2第2章单元电路设计22.1前置放大器的设计22.2音调控制器的设计32.2.1低频工作时元器件参数的计算52.2.2高频工作时元器件参数的计算72.3功率输出级的设计102.3.1确定电源电压102.3.2功率输出级设计112.3.3电阻R17R12的估算112.3.4确定静态偏置
2、电路112.3.5反馈电阻R13与R14的确定12参考文献13附录1总电路原理图14扩音器的设计摘要:很多场合(如商场、学校、车站、体育场等)都安装有广播系统,它的主要功能是播放音乐、广播通知和要闻。这些广播系统都含有扩音设备,用以把从话筒、录放卡座、CD机送出的微弱信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号。根据实际需要和放大器件的不同,扩声电路的设计也有很多种类。作为电子线路的课题设计,本课题提出的扩声电路性能指标比较低,主要采用理论课题里介绍的运算放大集成电路和音频功率放大集成电路来构成扩声电路。这种性能指标低的扩音器主要在于价格便宜,制作简单,不需要太多昂贵的集成块。关键词扩声;音频功放;
3、放大电路第12页第1章方案设计采用运算集成电路和音频功率放大集成电路设计一个对话筒输出信号具有放大能力的扩声电路。其电路方框图如图1-1所示:图1-1扩声电路原理框图前置放大主要完成对小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带要宽,噪声要小;音量控制主要实现对输入信号高、低音的提升和衰减。第2章单元电路设计2.1前置放大器的设计由于话筒提供发信号非常弱,故一般在音调控制器前面要加一个前置放大器。该前置放大器的下限频率要小于音频控制器的低音转折频率,上限频率要大于音频控制器的高音转折频率。考虑到所设计电路对频率响应及零输入(及输入短路)时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放
4、大器LF353。它是一种双路运算放大器,属于高输入阻抗低噪声集成器件。其输入阻抗高为104M,输入偏置电流仅有5010-12A,单位增益频率为4MHZ,转换速率为13V/us,用做音频前置放大器十分理想,其外引线图如图2-1所示图2-1LF353外引线图前置放大电路由LF353组成的两极放大电路完成,如图2-2所示。第一级放大电路的Au1=10,即1+R3/R2=10,取R2=10K,R3=100K。取Au2=10(考虑增益余量),同样R5=10K,R6=100。电阻R1、R2为放大电路偏置电阻,取R1=R4=100K。耦合电容C1与C2取10uF,C4与C11取100uF,以保证扩声电路的低
5、频响应。图2-2前置放大器其他元器件的参数选择为:C3=100pF,R7=22K。电路电源为12V。2.2音调控制器的设计音调控制器的功能是,根据需要按一定的规律控制、调节音响放大器的频率响应,更好地满足人耳的听觉特性。一般音调控制器只对低音和高音信号的增益进行提升或衰减,而中音信号的增益不变,音调控制器的电路结构有多种形式,常用的典型电路结构如图2-3所示。该电路的音调控制曲线(即频率响应)如图2-4所示。音调控制曲线中给出了相应的转折频率:Fl1表示低音转折频率,Fl2表示中音下限频率,F0表示中音频率(即中心频率),要求电路对此频率信号没有衰减和提升作用,Fh1表示中音上限频率,Fh2表
6、示高音转折频率。图2-3音调控制器电路f/HzAu/dB-20db/10倍数FL1100Hz10HzFH2图2-4音频控制器频率响应曲线音调控制器的设计主要是根据转折频率的不同来选择电位器、电阻及电容参数。2.2.1低频工作时元器件参数的计算音调控制器工作时在低音时(即FFl),由于电容C5C6=C7故在低频时C5可看成开路,音频控制电路此时可简化为图2-5,图2-6所示电路。图2-5所示为电位器RP1中间抽头处在左端,对应于低频提升最大的情况。图2-6所示电位器RP1中间抽头处在最右端,对应于低频衰减最大的情况。下面分别进行讨论。图2-5低频提升电路图2-6低频衰减器1、低频提升由图2-5可
7、求出低频提升电路的频率响应函数为式中,当频率F远远小于Fl1时,电容C7近似开路,此时的增益为当频率升高时,C7的容抗减小,当频率F远远小于Fl1时,C7近似短路,此时的增益为在Fl1FFl2的增益范围内电压增益衰减率为-20dB/10倍频,即-6dB/倍频(若40HZ对应的增益是20dB,则240HZ=80HZ时所对应的增益是14dB)本设计要求中频增益为A0=1(0dB),且在100HZ处有12dB的调节范围。故当增益为0dB时,对应的转折频率为400HZ(因为从12dB到0dB对应两个倍频程,所以对应频率是400HZ)因此音调控制器的低音转折频率f11=fl2/10=40HZ。电阻R8,
8、R10及RP1的取值范围一般为几千欧姆到几百千欧姆。若取值过大,则运算放大器的漏电流的影响变大;若取值过小,则流入运算放大器的电流将超过其最大输出能力。这里取RRP1=470K。由于A0=1,故R8=R10。又因为wl2/wl1=(RRP1+R10)/R10=10,所以R8=R10=RRP1/(10-1)=52K,取R9=R8=R10=51K。电容C7可由式求得:C7=0.00085uF,取C7=0.01uF。2、低频衰减在低频衰减电路中,如图6所示,若取电容C6=C7,则当工作频率f远小于fL1,电容C6近似开路,此时电路增益当频率F远大于F12时,电容近似短路,此时电路增益可见,低频端最大
9、衰减倍数为1/10(即-20dB)。2.2.2高频工作时元器件参数的计算音调控制器在高频端工作时,电容C6,C7近似短路,此时音调控制电路可简化成图2-7所示电路。为便于分析,将星形连接的电阻R8=R9=R10转换成三角形连接,转换后如图2-8所。所以Ra=Rb=Rc=3R8。由于Rc跨接在电路的输入端和输出端之间,对控制电路无影响,故它可忽略不记。图2-7音调控制电路在高频段时的简化等效电路图2-8音调控制电路高频段简化电路的等效变换电路当RP2中间抽头处于最左端时,此时高频提升最大,等效电路如图2-9所示;当RP2中间抽头处于最右端时,此时高频衰减最大,等效电路如图2-10所示。图2-9高
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