电子电路综合实验报告 扩音机

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1、扩音机电路的设计与实现电子电路综合实验报告班级:班姓名:班内序号:一、课题名称扩音机电路的设计与实现二、课题摘要扩音设备的作用是把从话筒、录音卡座、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,主要采用运算放大器和集成音频功率放大电路来构成扩音机电路。本实验设计电路主要包括三级电路,分别的作用是前置放大、音调控制和功率放大。三、关键字LF353、TDA2030A、音调控制、前置放大、功率放大四、设计任务要求设计实现一个对话筒输出信号具有放大能力的扩音电路,在面包板上实际搭建并调试测试,用PROTEL绘制原理图。要求指标如下:1)最大输出功率0.5W2)负载阻抗为8Ω。3

2、)具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。当输入信号为1KHz时,输出为0dB;当输入信号为100KHz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10KHz正弦时,调节高音电位器可以使输出功率变化±12dB。4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。5)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。6)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,静态电源电流不超过100mA。五、设计思路1、总体框图及设计7扩音机电路的设计与实现前

3、置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,躁声小。音调控制主要实现对输入信号高、低音的提升和衰减。功率放大决定了整机的输出功率,非线性失真系数等指标,要求效率高,失真小,输出功率大。根据设计指标,扩音机各级增益的分配为:前置放大电压100倍,音调控制中频电压放大1倍,功率放大级电压放大4倍。1、前置放大器的设计由于话筒提供的信号非常弱,一般在音调控制级前加一个前置放大器。考虑到设计电路对频率响应及零输入时的噪声、电流、电压的要求,前置放大器选用集成运算放大器LF353。前置放大电路是由LF353组成的两级放大电路。第一级放大倍数为10,即1+R5/R6=

4、10,取R6=10KΩ,R5=1OOKΩ。第二级放大倍数也为10,R9=10KΩ,R8=100KΩ。耦合电容C1、C3、C5取10uf,C4取100uf,以保证扩音电路的低频响应。其他元件的参数为C2=100pf,R10=22KΩ。2、音调控制器的设计7扩音机电路的设计与实现音调控制器只对低音、高音的增益进行提升或衰减,而中音信号的增益不变。音调控制器的关键是电阻电容网络的选频作用。中频段:C6、C7视为短路,C5视为开路,其等效电路的放大倍数为-R12/R11=-1;低频段:C5视为开路,RP1能改变低音的放大倍数;高频段:C6、C7视为短路,调节RP2能改变高音的放大倍数。为

5、了使电路获得满意的性能,下面条件必须具备:(1)前级的输出阻抗不大;(2)用来实现音调控制级的放大电路本身有足够的开环增益;(3)C6、C7的容抗跟有关电阻相比在低频时足够大,在中、高频时有足够小;C5的容抗在低、中频时足够大,在高频时足够小;(4)RP1、RP2的阻值均远大于R11、R12、R13、R14。放大倍数为1,所以R11=R12。音调控制器频率特性曲线Au/dBf/Hz1、功率放大器的设计7扩音机电路的设计与实现(由于在DXP的库中找不到TDA2030A,图中用LM358的符号代替)选用TDA2030A型单片集成功率放大电路,其主要特点是:a上升随率高、瞬态互调失真小

6、;b输出功率大,可达18W;c外围电路简单,使用方便;d采用5脚单列直插的封装形式,体积小;e内含保护电路,安全可靠。一、所实现功能说明1)由示波器观察,测得最大输出电压峰峰值约为10V2)输入信号为100Hz正弦波时,调节低音电位器RP1可以使输出功率变化约为±12dB3)输入信号为10kHz正弦波时,调节高音电位器RP2可以使输出功率变化约为±12dB4)输出功率的大小连续可调,即用电位器RP3可调节音量的大小5)输入端短路时,噪声输出电压的有效值为5.5mv,直流输出电压为35mv,静态电源电流为80mA7扩音机电路的设计与实现一、测试数据与数据分析:1.测试前置级电路数据

7、条件:输入Ui=5mv,f=1000hz,Ec=±12V输出Uo1=52mVUo2=0.55V计算放大倍数:Au=Uo2/Ui=110满足实验要求测试通带宽度输入Ui=11mV输出Uo2=1.2vUo2rm=Uo2/1.414=0.85v测得fch=7.82k满足实验要求2.测试第二级电路数据(1)Rp1最大提升,Rp2最大衰减输入Ui=400mvf/Hz801002004008001k2k4k8k10kU/v1.501.270.760.430.390.370.320.220.1

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