制作功放的方法及注意的事项

最新更新时间:2013-10-11来源: 21ic关键字:制作功放  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一、功率放大器概念、原理

1. 功率放大器概念

功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。

2. 功率放大器工作原理

利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流.因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容 隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。

 

 

图片说明:功率放大器

二、功率放大电流的特点

对功放电路的了解或评价,主要从输出功率、效率和失真这三方面考虑。

1、为得到需要的输出功率,电路须选集电极功耗足够大的三极管,功放管的工作电流和集电极电压也较高。电路设计使用中首先要考虑怎样充分地发挥三极管功能而又不损坏三极管。由于电路中功放管工作状态常接近极限值,所以功放电流调整和使用时要小心,不宜超限使用。

2、从能耗方面考虑,功放输出的功率最终是由电源提供的,例如收音机中功放耗电要占整机的2/3,因此要十分注意提高电路效率,即输出功率与耗电功率的比值。

3、功放电路的输入信号已经几级放大,有足够强度,这会使功放管工作点大幅度移动,所以要求功放电路有较大的动态范围。功放管的工作点选择不当,输出会有严重失真。

二、常用功率放大电路的原理

单只三极管输出的功放电路输出小、效率低,日用电器中已很少见。目前常采用的是推挽电路形式。

图1是用耦合变压器的推挽电路原理图。它的特点是三极管静态工作电流接近于零,放大器耗电及少。有信输入时,电路工作电流虽大,但大部分功率都输出到负载上,本身损耗却不大,所以电源利用率较高。这个电路中每只三极管只在信号的半个周期内导通工作,为避免失真,所以采用两只三极管协调工作的方式。图中输入变压器B1的次级有一个接地的中心抽头。在音频信号输入时,B1次级两个大小相等、极性相反的信号分别送到BG1和BG2的发射结。在输入信号的正半周时间里,BG1管因加的是反向偏压而截止,只有BG2能将信号放大,从集电极输出;而在信号负半周,BG1得到正高偏压,能将这半个周期的信号放大输出,而BG2却截止。电路中的两只三极管虽然各自放大了信号的半个同期,但它们的输出电流是分先后通过输出变压器B2的,所以在B2的次级得到的感应电流又能全成一个完整的输出信号。

这个功放电路中,为了解决阻抗匝配和信号相位等问题,输入与输出变压器是不可少的。但是,优质变压器的制作在材料和工艺上都比较困难,它本身总还要消耗一部分能量,降低电路的效率,而且变压器的频率特性不好,使电路对不同频率信号输出很不均匀,会造成失真,所以为了提高功放质量,人们更多地使用无变压器(OTL)功率放大电路。

三、元器件及功放电路的选择

制作功率放大器时选择元器件和功放电路无非是从以下几个方面入手:

1.电源变压器

电源变压器应根据机内各部电路的总功耗作合理的选择。为了使整机有足够的功率储备,电源变压器的功率至少应为机内各部电路总耗散功率的两倍以上,如果功放为甲类放大电路,那么电源变压器的功率应在此基础上再增加一倍。无论E型、C型以及R型和环型电源变压器,只要是质量上乘且功率足够者均可选择。如果有条件的话,可用开关电源一试,相信会得到意想不到的收获,因为笔者用开关电源制作的几台功率放大器也均取得了较好的效果。

2.电阻、电容、连接导线

1)电阻

电阻应尽量选择精密五色环金属膜电阻,误差应控制在1%以下,其设计功率余量应尽可能的大,一般功率应在1/4W以上,其中一些特殊部位(如功率管的射极电阻或电流负反馈电路的取样电阻)的电阻功率应在1/2W~5W之间,以提高整个电路工作时的稳定性。

2)电容

电容应尽量选择音响专用型的品种,其中以进口优质电容为首选。大容量(如电源滤波及退耦电容)应使用耐压高于电源电压且容量尽可能大的音响专用电解电容,以提高滤波效果。小容量的电容,如电源高频退耦、信号耦合、负反馈网络中的隔直电容等,应尽量使用高品质、介质损耗小的CBB电容或钽电容,此举可使音频信号高低端的衰减量降至最低,以使音乐的高低频段信息得到充分的延伸。

3)连接导线

在制作功放时连接导线的选择往往被人们所忽视。大电流(如电源线、功率输出线及地线)的连接导线应尽可能选择绝缘性能好、线径粗且芯线为多股细导线经绞合而成的铜质导线,以尽量克服电流通过导线时的趋肤效应。小电流的连接导线可以使用线径细一些的导线。各部连线应使用不同颜色的导线加以区分,一般情况下,正电源用红色导线,负电源用绿色或蓝色导线,地线为黑色导线。放大器中的信号通路应使用优质的双芯屏蔽线,绝对不允许用单股导线或排线代替,以杜绝外部干扰噪声的侵入。

3.功放电路

相对来说,在制作功率放大器时,功放电路的选择应该说是比较重要的。首先应根据自己的听音环境和对重放音色偏好(冷艳、温暖或冷暖兼顾)来决定所选功放电路的结构(甲类、甲乙类或其他类型)和电路中各器件或元件(电容、电阻、放大管等)的型号。

再根据自己对功率放大器的结构和原理等知识的掌握情况来决定是自制功放电路还是购买成品电路板。如果你对功放电路的结构有深刻的了解并有一定的摩机功底,那么你应该选择自己信任或适合口味的优质元器件自制或购买成品的功放电路。如果你对音乐的音色要求不太苛刻,有一定的动手能力且不太知道功放电路的结构和原理,那么我劝你还是购买电路结构成熟、由分立元件组装的功放板或以集成电路为核心构成的功放电路板为好。现在以集成电路如LM3886、LM4766和TDA7294等为核心构成的功放电路不论在输出功率、还音质量以及工作稳定性方面均能令人满意,与由分立元件组装的功放板相比,具有电路简单、调试容易和造价低廉的特点。

四。制作功率放大器的基本要求

在制作功率放大器时,基于功率放大器的一些特点,也有一些基本的要求:

(1)有足够大的输出功率:

a.3 dB通频带为300~3400Hz,输出正弦信号无明显失真;

b.最大不失真输出功率≥1W;

c.输入阻抗>10kΩ,电压放大倍数1~20连续可调;

d.低频噪声电压(20kHz以下)≤10mV,在电压放大倍数为10、输入端对地交流短路时测量;

e.在输出功率500mW时测量的功率放大器效率(输出功率/放大器总功耗)≥50%.

(2)效率要高:

设计并制作一个放大倍数为1的信号变换电路,将功率放大器双端输出的信号转换为单端输出,经RC滤波供外接测试仪表用。

(3)非线性失真小:

设计并制作一个测量放大器输出功率的装置,要求具有3位数字显示,精度优于5%.最大不失真输出功率≥1W.

五、电路设计

在设计功放电路时,电路应设计得简洁一些。如追求音乐的原汁原味,则尽量减少或摒弃信号输入电路与功放电路之间的环节,如音调、平衡或其他功能电路。如喜欢对音乐进行修饰,那么除加入上述电路外,还可以再加入如BBE、3D以及SRS等能对音乐信号进行大幅度修饰的电路。在安排电路板上各元器件的位置及布线方面,请遵循以下几个原则:

1.按照信号传输路径以由小到大的顺序在电路板上合理地布置各元器件的位置,尽量缩短各元器件之间的距离(距离过大或遇到障碍时可使用跳线),以减少外部干扰的引入。

2.在供电线路中,不可以将大电流的印刷电路或导线交*布置在小电流通路的中间或附近,以免造成对小电流线路的干扰。

3.电路板上大电流通过的路径(印刷线路或导线)应设计得宽(粗)一些,以使电流能顺利通过。

六、制作工艺

制作功率放大器,不仅要求电路合理,制作工艺也应讲究,否则扬声器会出现较大的干扰噪声或由自激振荡引起的啸叫声。本人在指导学生制作较大功率的分立元件和集成功率放大器时,针对上述两个问题进行了分析和总结,从电路结构、布局方面着手改进,取得了良好的效果。 一般说来,制作功率放大器时应注意以下几方面:

1.选择一台沉稳而又扎实的机箱且最好为金属结构的,以避免因机箱变形造成内部电路短路或外部干扰噪声的侵入。

2.合理布置各单元在机箱内的位置并注意整机重心。电源部分应远离小信号放大电路,最好把电源部分与放大电路隔离,做法是把电源部分放在一个由金属构成的独立小室内,以此降低电源对放大电路的影响。

3.各元器件在上板之前应用工具将引线上的氧化层刮除,并用数字表测量其实际数值是否与标称值相符,误差是否在允许范围内。元件上板之后,应仔细检查有无错焊、漏焊或搭锡之处,若有则应及时排除之。

4.在焊接时,应根据元器件的大小而选择功率合适的电烙铁并使用优质的焊锡和腐蚀性小的助焊剂,以保证焊点大小合适、光滑明亮且无假焊、虚焊现象。

5.机内各板块(包括信号输入、输出插座在内)不可以单独接地,而是应采取整机一点接地的方式,即在机壳上找到接地点后,用粗壮的黑色导线从各板地线上引出并汇集于此点。当此接地点与机壳脱离后,以万用表测量电路板上任意一点与机壳间的阻值均应呈无限大状态。

6.各单元在机箱内固定好后,应用尼龙扣把各连接线束扣紧并做相应固定。

整机制作完毕后,应用万用表测量各关键点与地之间的阻值,各声道的对应点与地之间的阻值应相同或非常接近,如发现有异常之处,一般是电路中有错焊、漏焊或所用元件数值不对所致,经仔细检查或测量,一般不难发现问题所在。如上述检查没发现任何问题,则可给整机通电(此时不可接入音箱)并观察有无异常情况(如元器件过热、冒烟、保护继电器能否正常吸合等)。

关键字:制作功放  注意事项 编辑:探路者 引用地址:制作功放的方法及注意的事项

上一篇:基于OrCAD/PSpice的AD/DA转换电路的解决方案
下一篇:电力电容器保护器的应用技巧

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28

指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)
1、指针式万用表的使用方法 (1)准备工作由于万用表种类型式很多,在使用前要做好测量的准备工作: 1)熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“∏”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。 2)了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。 3)检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插人“十”插孔,黑表笔插人“一”插孔,有些万用表另有交直流2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 4)机械调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺钉,使指针对准刻度盘左端的“O”位置。 图1 MF-30型万用表外形图 (2)测量直流电压 1)把转换开关拨到直流电压档,并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,
[测试测量]
指针式万用表<font color='red'>注意事项</font>(指针式万用表的使用方法详解)
关于C8051F单片机的ADC注意事项
F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对地接1个负载电阻)。ADC使用偏置时,必须将参考源控制寄存器REFxCN中的位1置于 1 ;如置于 0 ,则关闭内部偏压,此时可通过VREF引脚(引脚12)使用外部基准电压,外部基准电压必须小于VAV±0.3V(还要大于1V)。不用ADC,也不用DAC时,可将REFxCN的位0置 0 ,使缓冲放大器处于省电方式(输出为高阻态)。 设置REF0CN的位4为 0 时,ADC0用VREF偏置,为 1 时
[单片机]
sim900a调试方法和注意事项
  MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精简指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。MSP430单片机称之为混合信号处理器,是由于其针对实际应用需求,将多个不同功能的模拟电路、数字电路模块和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片机”解决方案。该系列单片机多应用于需要电池供电的便携式仪器仪表中。   SIM900A模块是一款尺寸紧凑的GSM/GPRS模块,采用SMT封装,基于STE的单芯片案,采用ARM926EJ-S架构,性能强大,可以内置客户应用程序。可广泛应用于车载跟踪、车队管理、无线POS、手持PDA、智能抄表与电力监控等众
[单片机]
sim900a调试方法和<font color='red'>注意事项</font>
电子测量仪器接地注意事项须知
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。 一、仪器接地的重要性 所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。 通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,
[测试测量]
AVR单片机IAR开发环境搭建和注意事项
简介:1、AVR单片机IAR开发环境搭建 2、IAR使用注意事项 1、AVR单片机IAR开发环境搭建 2、IAR使用注意事项 头文件含义 avr_macros.h里面包含了读写16位寄存器的简化书写,和几个位操作函数 comp_a90.h对大量的内在函数做了简要书写 ina90.h包含 inavr.h comp_A90.h 文件 intrinsics.h内在函数提供最简单的操作处理器底层特征。休眠,看门狗,FLASH函数。 iomacro.HI/O寄存器定义文件样本。 iom8.h包含I/O等寄存器定义 位操作 在c语言里对位的操作如一般如下: PORTB|=(1 2); //置PORTB的第2位=1 PO
[单片机]
光纤激光切割的主要优势和注意事项
  光纤激光切割技术仅在近3到5年内出现。虽然很多公司刚开始了解此技术,但也开始意识到光纤激光切割和较普通的二氧化碳激光切割之间的差异。随着切割技术的不断改进,而光纤激光切割成为目前本行业最前进的技术之一。   热能切割方法主要包括火焰、等离子和激光切割技术,其中激光切割可实现最好的切割质量,尤其是对于直径和厚度比小于1:1的精细特征和孔切割。这样一来,激光切割技术成为本行业中最适合要求严格精细切割的方法。   而在激光切割的范畴中,光纤激光切割获得很多的关注,因为它既提供了二氧化碳激光切割可实现的速度和切割质量,而且维护和操作成本显著降低。所以这使得光纤激光切割前景良好,许多专家相信它会很快代替其他的激光切割系统。
[电源管理]
电磁流量计的维护使用注意事项
电磁流量计是一个专业的工业仪表,在生产工业中被广泛应用,其可靠性好,稳定性强,是一款非常不错的流量计。电磁流量计在使用维护方面和其它流量计一样,有防护等级也有对安装前后直管有要求,和其它流量计一样电磁流量计也需要进行维护,且在维护使用方面也有一些小的注意事项,在这里深圳中航智能系统分析下电磁流量计的维护使用有哪些注意事项: 1、需要保持电缆接头清洁干燥,防水、防潮,每次使用后一定要及时旋上流量计和各电缆头护盖。 2、 循环时禁止连接流量计,避免循环液中的尖硬岩屑冲刷损伤流量计内衬,影响测量精度。 3、电磁流量计变送器不能互换使用。 4、保证电磁流量计内衬不能被硬物划伤、戳伤,破坏其光洁度。 5、 每次施工使用后必须及时用清洁水
[测试测量]
工程师电子制作故事:经典功放芯片DIY设计
自从被黑胶和原版开盘迷住以后,对CD产品已不屑一顾,难道时代的进步带来的先进数码设备反而不及过时的模拟设备?虽然旧时的模拟音源有其优越的地方,但毕竟从耐用性和内容的多样性相对今天来说,已经难以满足需求,数字音源是唯一的选择。如果用LP的效果标准来要求CD,理论上并不存在困难,而在实际应用中能达到这种要求的产品少之又少,是什么原因?于是本人也异想天开地想通过实践来知道一些相关答案。D/A芯片的三驾马车TDA1541、AD1865、PCM63据说是三大传世经典颇受青睐,一直以来都有听过多款不同版本的产品,其中滋味难以用文字语言来表达,有进口厂机,也有DIY产品,好听耐听的都是借朋友的,自己拥有的机器都不太满意,呵呵。   先从这几
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved