高效音频功率放大器_模电课程设计报告书

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1、word格式文档高效音频功率放大器一、设计任务与要求1、设计任务设计并制作一个高效率音频功率放大器。功率放大器的电源电压为+5V(电路其他部分的电源电压不限),负载为8Ω电阻。2、设计要求(1)3dB通频带为300~3400Hz,输出正弦信号无明显失真。(2)最大不失真输出功率≥1W。(3)输入阻抗>10kΩ,电压放大倍数1~20连续可调。(4)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。(5)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%。3、设计说明(1)采用开关方式实现低频功率放大(

2、即D类放大)是提高效率的主要途径之一,D类放大原理框图如下图所示。本设计中如果采用D类放大方式,不允许使用D类功率放大集成电路。图1D类放大原理框图(2)效率计算中的放大器总功耗是指功率放大器部分的总电流乘以供电电压(+5v),制作时要注意便于效率测试。、(3)在整个测试过程中,要求输出波形无明显失真。二、方案论证与比较根据设计任务的要求,对本系统的电路的设计方案分别进行论证与比较。1、高效率功率放大器⑴高效率功放类型的选择方案一:采用A类、B类、AB类功率放大器。这三类功放的效率均达不到题目的要求。方案二:采用D类功率放大器。D类功率放大器是用音频信号的幅度去线

3、性调制高频脉冲的宽度,功率输出管工作在高频开关状态,通过LC低通滤波器后输出音频信号。由于输出管工作在开关状态,故具有极高的效率。理论上为100%,实际电路也可达到80%~95专业资料整理word格式文档%,所以我们决定采用D类功率放大器。图2脉宽调制器电路①脉宽调制器(PWM)方案一:可选用专用的脉宽调制集成块,但通常有电源电压的限制,不利于本题发挥部分的实现。方案二:采用图2所示方式来实现。三角波产生器及比较器分别采用通用集成电路,各部分的功能清晰,实现灵活,便于调试。若合理的选择器件参数,可使其能在较低的电压下工作,故选用此方案。②高速开关电路a.输出方式方

4、案一:选用推挽单端输出方式(电路如图3所示)。电路输出载波峰-峰值不可能超过5V电源电压,最大输出功率远达不到题目的基本要求。图3高速开关电路专业资料整理word格式文档方案二:选用H桥型输出方式(电路如图4所示)。此方式可充分利用电源电压,浮动输出载波的峰-峰值可达10V,有效地提高了输出功率,且能达到题目所有指标要求,故选用此输出电路形式。图4高速开关电路b.开关管的选择。为提高功率放大器的效率和输出功率,开关管的选择非常重要,对它的要求是高速、低导通电阻、低损耗。方案一:选用晶体三极管、IGBT管。晶体三极管需要较大的驱动电流,并存在储存时间,开关特性不够好

5、,使整个功放的静态损耗及开关过程中的损耗较大;IGBT管的最大缺点是导通压降太大。方案二:选用VMMOSFET管。VMOSFET管具有较小的驱动电流、低导通电阻及良好的开关特性,故选用高速VMOSFET管。③滤波器的选择方案一:采用两个相同的二阶Butterworth低通滤波器。缺点是负载上的高频载波电压得不到充分衰减。方案二:采用两个相同的四阶Butterworth低通滤波器,在保证20kHz频带的前提下使负载上的高频载波电压进一步得到衰减。三、主要电路工作原理分析与计算1、D类放大器的工作原理一般的脉宽调制D类功放的原理方框图如图5所示。图6为工作波形示意,其

6、中(a)为输入信号;(b)为锯齿波与输入信号进行比较的波形;(c)为调制器输出的脉冲(调宽脉冲);(d)为功率放大器放大后的调宽脉冲;(e)为低通滤波后的放大信号。专业资料整理word格式文档图5D类放大器的工作原理图6D类放大器的工作波形示意图2、D类功放各部分电路分析与计算(1)脉宽调制器①三角波产生电路。该电路我们采用满幅运放TLC4502及高速精密电压比较器LM311来实现(电路如图7所示)。TLC4502不仅具有较宽的频带,而且可以在较低的电压下满幅输出,既保证能产生线性良好的三角波,而且可达到发挥部分对功放在低电压下正常工作的要求。载波频率的选定既要考

7、虑抽样定理,又要考虑电路的实现,选择150kHz的载波,使用四阶BultterworthLC滤波器,输出端对载频的衰减大于60dB,能满足题目的要求,所以我们选用载波频率为150kHz。电路参数的计算:在5V单电源供电下,我们将运放5脚和比较器3脚的电位用R8调整为2.5V专业资料整理word格式文档,同时设定输出的对称三角波幅度为1V(Vp-p=2V)。若选定R10为100kΩ,并忽略比较器高电平时R11上的压降,则R9的求解过程如下:取R9为39kΩ。图7三角波产生电路选定工作频率为f=150kHz,并设定R7+R6=20kΩ,则电容C3的计算过程如下:对电容

8、的恒流充电

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