高效率的音频功率放大器设计制作毕业设计

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1、目录摘要 .............................................................. 3第一章 引言 ....................................................... 4第二章音频功率放大器的总体设计与分析.............................. 6 2.1设计任务和基本要求 ........................................... 6 2.2方案论证与比

2、较 ............................................... 7 2.2.1高效率功率放大器 ........................................ 7 2.2.2信号变换电路............................................ 8 2.2.3功率测量电路............................................ 9第三章主要单元电路的设计 ...............

3、........................... 10 3.1 D类放大器的工作原理 ........................................ 10 3.2 D类功放各部分电路分析与计算 ................................ 11 3.3信号变换电路 ................................................ 15 3.4功率测量及显示电路 ................................

4、.......... 15 3.5短路保护电路 ................................................ 17 3.6音量显示电路 ................................................ 18 第四章系统测试与数据分析 .......................................... 19 4.1测试使用的仪器 ............................................

5、.. 19 4.2测试数据 .................................................... 19 4.3测量结果分析 ................................................ 19 第五章 结论 ........................................................ 21 参考文献 ................................................

6、........... 22 致谢 ............................................................. 23 摘要 本次设计是制作了一个高效率的音频功率放大器,它包括D类放大器、脉宽调制器、前置放大电路、驱动电路、H桥互补对称输出电路、低通滤波器、信号交换电路、功率测量及显示电路、短路保护电路、音量显示电路。它的最大不失真输出功率≥1W,电压放大倍数1~20连续可调,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%。

7、 关键词:音频,前置放大,信号交换,功率测量,短路保护第一章引言全球音频领域数字化的浪潮以及人们对音视频节能环保的要求,迫使人们尽快研究开发高效,节能,数字化的音频功率放大器。它应该具有工作效率高,便于与其他数字设备相连接的特点。模拟功率放大器通过采用优质的元件,复杂的补偿电路,深负反馈,使失真变的很小,但大功率和高效率一直没有很好的解决。D类音频功率放大器是PWM型功率放大器,它工作于开关状态下,符合上述的要求。传统的音频功率放大器工作时,直接对模拟信号进行放大,工作期间必须工作于线性放大区,功率

8、耗散较大,虽然采用推挽输出,减小了功率器件的承受功率,但在较大功率情况下,仍然对功率器件构成极大威胁,功率输出受到限制。此外,模拟功率放大器还存在以下的缺点:(1)电路复杂,成本高。常常需要设计复杂的补偿电路和过流,过压,过热等保护电路,体积较大,电路复杂。(2)效率低。目前有很多种不同种类的功放如:A类、B类、AB类等。但D类功放与其不同的是基本是一个开关功放或者是脉宽调制功放。在这种D类功放中,器件要么完全导通,要么完全关闭,大幅度减少了输出器件的功耗,效率达90

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