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扩音机电路的设计与装配

发布时间:2011/8/18 14:37:57 访问次数:1300

      本电路的工作原理与音频功率放大器的工作原理并无本质区别。不同的是本题不仅包括电路制作工艺,还从电路设计的角度剖析音频功率放大器中每个元件及其参数选择时的考虑,让读者对这类电路有个更深刻更全面的认识。
    扩声设备的作用是把从受话器、录放卡座和CD机送出的微弱电信号进行足够的放大,推动扬声器发出足够大的声音。通常把这种设备称为扩音机。
    根据实际需要和放大器件的不同,扩音机电路有很多种类与功能。作为电子技术课程设计与制作的基本训练,本课程提出的课题总体要求是采用放大集成电路和音频功率放大集成电路来构成扩音机电路。

 1、 设计任务和要求
  采用集成运算放大电路和集成音频功率放大电路,设计一个对受话器输出信号具有放大能力的扩音机电路。具体要求如下:
    最大输出功率为8W。
    负载阻抗为8Ω。
    在通频带内、满功率下非线性失真系数不大于3%。
    具有音调控制功能,即用两只电位器分别调节高音和低音。当输入信号为1 kHZ时,输出为0dB;当输入信号为100Hz正弦波时,调带低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10kHz正弦波时,调节高音电位器也可以使输出功率变化±12dB。
    输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。
    频率响应:当高、低音调节电位器处于不提升也不衰减的位置时,-3dB的频率范围是80Hz~6kHz,即BW=6kHz。
    输入信号源为话筒输入,其幅度为5mV,输入灵敏度不大于20 mV。
    输入阻抗不小于50kΩ。
    输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mV,直流输出电压不超过50mV,静态电源电压不超过100mV。

2、电路基本原理
    扩声机电路实际上是一个典型的多级放大器,其原理如图4 - 31所示。

                         
    前置放大器主要完成对小信号的放大,一般要求其输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声小;音调控制电路主要实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率尽量高、失真尽可能小、输出功率足够大。
NE5561N

      本电路的工作原理与音频功率放大器的工作原理并无本质区别。不同的是本题不仅包括电路制作工艺,还从电路设计的角度剖析音频功率放大器中每个元件及其参数选择时的考虑,让读者对这类电路有个更深刻更全面的认识。
    扩声设备的作用是把从受话器、录放卡座和CD机送出的微弱电信号进行足够的放大,推动扬声器发出足够大的声音。通常把这种设备称为扩音机。
    根据实际需要和放大器件的不同,扩音机电路有很多种类与功能。作为电子技术课程设计与制作的基本训练,本课程提出的课题总体要求是采用放大集成电路和音频功率放大集成电路来构成扩音机电路。

 1、 设计任务和要求
  采用集成运算放大电路和集成音频功率放大电路,设计一个对受话器输出信号具有放大能力的扩音机电路。具体要求如下:
    最大输出功率为8W。
    负载阻抗为8Ω。
    在通频带内、满功率下非线性失真系数不大于3%。
    具有音调控制功能,即用两只电位器分别调节高音和低音。当输入信号为1 kHZ时,输出为0dB;当输入信号为100Hz正弦波时,调带低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10kHz正弦波时,调节高音电位器也可以使输出功率变化±12dB。
    输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。
    频率响应:当高、低音调节电位器处于不提升也不衰减的位置时,-3dB的频率范围是80Hz~6kHz,即BW=6kHz。
    输入信号源为话筒输入,其幅度为5mV,输入灵敏度不大于20 mV。
    输入阻抗不小于50kΩ。
    输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mV,直流输出电压不超过50mV,静态电源电压不超过100mV。

2、电路基本原理
    扩声机电路实际上是一个典型的多级放大器,其原理如图4 - 31所示。

                         
    前置放大器主要完成对小信号的放大,一般要求其输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声小;音调控制电路主要实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率尽量高、失真尽可能小、输出功率足够大。
NE5561N

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8-18扩音机电路的设计与装配

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