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采用LM324与TDA2030设计的三级音频放大电路下载
AI100_小助手
2018-06-15 08:51:54
采用LM324与TDA2030设计的三级音频放大电路,可实现音调调节与音量调节,负载可加8欧的扬声器
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//download.csdn.net/download/hhddwc/10479942?utm_source=bbsseo
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采用
L
M32
4与
TDA2030
设计
的
三级
音频
放大电路
采用
L
M32
4与
TDA2030
设计
的
三级
音频
放大电路
,可实现音调调节与音量调节,负载可加8欧的扬声器
模拟电路
设计
——
音频
功率放大器
设计
通过两个集成电路
TDA2030
为中心组成的立体声
音频
功率放大器,可以将手机、电脑、MP3和蓝牙
音频
等设备输出的
音频
前级信号进行放大,驱动15W以内的喇叭进行发声。
采用
单电源供电,输入电压为9-15V的直流电或者交流电。 1.前置放大器的放大倍数为10倍,使用双/单路低噪声集成运放NE5532/NE5534、OP-27A,功率放大
采用
LA4100、或LM386、或其他型号。音量可调,杂音小,有电源退耦,无自激。 2.用集成功放TDA1521、
TDA2030
A或LM1875等 用桥式整流电容滤波集成稳压块电路
设计
电路所需的直流电源(查功放最低的直流电压)。 功率放大器按输出级静态工作点的位置可分为甲类、乙类和甲乙类三种;若按照输出级与负载的耦合方式,甲乙类又可分为电容耦合( OTL耦合)、直接耦合( 0CL电路)和变压器耦合三种。变压器耦合容易实现阻抗匹配,但体积大,较笨重。又0CL电路电源输入要求较高,所以
采用
OTL电路。
采用
单电源的 0TL电路不需要变压器中间抽头,但需要在输出端接上大电容,且低频特性不如OCL好。根据“虚短”、“虚断”的原理,利用电阻的比值,可求得电路所需的放大倍数,
英飞凌SP370方案胎压监测器-入门级视频课程
注意:课程价格只包含了课程本身,并不含配套硬件(与视频讲的不同)。如需配套开发板,可联系朱老师另外拍。本课程全面讲解了英飞凌SP370+TDA5235胎压监测方案的所有技术细节,配套硬件也是由真实产品改造而来。目标是让同学们增加汽车电子方面的项目实践经验,提升就业竞争力,找到更高薪的工作。记住:练习性项目修内功,企业级项目刷名利。
模拟电子课程
设计
.docx
模拟电子课程
设计
名目: 一.
设计
任务和要求 1 1.1
设计
任务: 1 1.2
设计
要求: 1 二.总的
设计
步骤 2 三.
设计
的方案的选择与论证 4 3.1
音频
功率放大器工作的差不多原理 4 3.2
设计
过程 4 四. 电路
设计
运算与分析 9 4.1电路
设计
运算 9 4.2电路中各元器件的功能和参数选择 10 4.3电路的总体分析 11 五Multisim仿真 12 六Protel软件的应用 15 6.1PCB图的制作过程 15 6.2将
设计
图用protel软件制作的PCB 17 七.心得体会 18 心得与体会 18 八.附录 20 1.原件清单 20 2.元器件的本卷须知 21 3.
音频
功率放大进展史 22 九.参 考 文 献 24 一.
设计
任务和要求 1.1
设计
任务:
设计
并制作一个
音频
功率
放大电路
〔电路形式不限〕,负载为扬声器,阻抗4。 1.2
设计
要求: 技术指标如下: (1)。输入信号:ui=10mV,f=1kHz; (2)。不失真输出功率:Po>4W; (3)。负载阻抗:RL=4Ω; (4)。输入阻抗:Ri>20KΩ; (5)。整机电压增益:Au>200; (6)。频带宽:fL~fH=50Hz~20kHz,输出波形差不多不失真。 二.总的
设计
步骤 总体
设计
步骤 开始 开始 研究探讨
设计
任务及要求 研究探讨
设计
任务及要求
音频
功率放大器原理分析
音频
功率放大器原理分析 确定总体
设计
思路 确定总体
设计
思路 原理图仿真 原理图仿真 调试电路以达到
设计
要求 调试电路以达到
设计
要求 摘要 这次的模拟电路课程
设计
题目为
音频
功率放大器,简称
音频
功放,
音频
功率放大器要紧用于推动扬声器发声,凡发声的电子产品中都要用到
音频
功放,比如手机、MP4播放器、笔记本电脑、电视机、音响设备等给我们的生活和学习工作带来了不可替代的方便享受。 我要紧采纳了两种方法对其进行了分析和
设计
,一种利用了
TDA2030
集成芯片对其进行放大输出,另一种是利用二极管进行偏置的互补对称电路,即分立元件进行
设计
放大。期间遇到了许多问题,只是好在在老师的指导,同学的关心下终于成功调试成功,
设计
题目也算比较圆满的完成了。 在
设计
的过程中,第一对自己的
设计
思路有个整体的认识,即对
音频
功率放大器的原理了解,在查阅了专门多资料,以及对实验器材有了初步了解以后,利用课本及一些资料上所描述的同相
放大电路
和甲乙类互补对称功率
放大电路
的差不多知识,通过对两种方法的对比评析确定了下面的课程
设计
。
设计
的方案的选择与论证 3.1
音频
功率放大器工作的差不多原理
音频
功率放大器实际上确实是对比较小的
音频
信号进行放大,使其功率增加,然后输出。其原理如图(一)所示,前置放大要紧完成对小信号的放大,使用一个同相
放大电路
对输入的
音频
小信号的电压进行放大,得到后一级所需要的输入。后一级要紧对
音频
进行功率放大,使其能够驱动负载电阻而得到需要的
音频
。
设计
时第一依照技术指标要求,对整机电路做出适当安排,确定各级的增益分配,然后对各级电路进行具体的
设计
。 依照技术指标要求:Po>4W,输出电压U=Po RL > 4×4 =4V, 要使输入为10mv的信号放大到输出大于4V的信号,所需的总放大倍数应大于400。 3.2
设计
过程 方案一: 图 如上图所示,运算放大器TAD2030为电路的驱动级电路,而两个晶体管构成功率输出级由双电源供电的OCL互补功放对称电路,为了克服交越失真,由二级管和电阻构成输出级的偏置电路,使输出级工作于甲乙类状态,稳固了输出电压和功率增益,减小了失真。然而,方案中也差不多上利用到了运算放大器的放大运算作用,其中利用到了大量的电阻和电容如此对其中的噪声的过滤就会有专门好的作用,然而与此同时,如此的话,元件数太多,焊接的时候会相对比较复杂,大量生产是所需工作量较大。而且在实际生活中专门难找到对外性质完全相同的两个三极管。因此我舍弃了第一个方案。 方案二: LM386是一种
音频
集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范畴大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。LM386电源电压4--12V,
音频
功率0.5w。LM386音响功放是由NSC制造的,它的电源电压范畴专门宽,最高可使用到15V,消耗静态电 为4mA,当电源电压为12V时,在8欧姆的负载情形下,可提供几百mW的功率。它的典型输入阻抗为50K。但输出功率要求在4w以上因此舍弃此方案。 图二方案三: 图二 音调操纵电路大多由RC元件组成,利用RC电路的传输特性,提升或衰减某一频段的
音频
信音调操纵电路一样可分为衰减式和负反馈式两大类,衰减式音调操纵电路的调剂范畴能够做得较宽,但由于中音电平也要作专门大的衰减,同时在调剂过程中整个电路的阻抗也在变化,因此噪声和失真较大。负反馈式音调操纵电路的噪音和失真
Multisim电路仿真数电模电Multisim仿真实例集合Multisim学习实验例程文件1100个合集.zip
Multisim电路仿真数电模电Multisim仿真实例集合Multisim学习实验例程文件1100个合集: Multisim 仿真实例220个 Multisim仿真83例 Multisim仿真实例450例 Multisim仿真实例70个 数字电子仿真实验130个 模拟电子仿真实验150个 08数控本二 07.ms10 10-10-4串联型直流稳压电路(2).ms7 24小时时钟(full)改.ms10 4位数字频率计.ms10 559.ms10 ADC电压显示1.ms12 BIN2BCD电路.ms10 FM解调.ms14 FM解调.ms14 (Security copy) LED调光电路.pdsprj L
M32
4简-易-电-子-琴-.ms10 MC1496应用2.ms10 Multisim 13.0仿真OP07CP两级放大.rar MUltisim 仿真作品集.zip OCL功率放大器电路.ms12 OP07CP两级差动放大.ms13 TL494 5V DC-DC.ms14 UC3843升压控制电路.ms14 UC3843芯片的DC-DC升压电路.ms14 XUNKE936防静电焊台电路图.ms12 zhongji电路.ms10 三极管单按钮开关电路.ms10 三极管线性稳压电路.ms10 三相电源错相、断相保护电路.ms10 乘法器.ms14 交流电源防盗报警器.ms14 交通信号灯_X.ms12 交通灯(74LS163、74LS153、74LS74).ms13 倒计时定时器 (1).ms10 倒计时定时器.ms10 倒计时定时器A【74LS161 74LS192】.ms10 六路20秒声光显示计分抢答器.ms14 减法.ms12 四种波形发生器-741.ms14 四路20秒声光显示计分抢答器.ms14 四路带计分系统抢答器.rar 四路流水灯.ms10 四阶带通滤波.ms14 四阶带通滤波.ms14 (Security copy) 多色流水灯.ms10 字发生+共阳数码管显示电路.ms10 小信号
放大电路
.ms10 差分比例电路+比例放大.ms14 抢答器 (1).ms10 抢答器.ms10 数字时钟
设计
2.ms12 数字电子钟仿真电路图.ms10 数字电子钟仿真电路图2X.ms10 数字钟X.ms10 数字频率计(带量程).ms14 数字频率计.ms10 李萨如图.ms10 模拟打兵乓球电路.ms10 汽车尾灯控制电路2.ms10 汽车尾灯显示控制电路.ms10 汽车指示灯
设计
孙昱.docx 混沌电路.ms10 火灾报警.jpg 电容测量电路.ms10 电机正反转接触器应用.ms12 电路2.ms10 电路3.ms10 电风扇.ms10 简易洗衣机.ms10 简易洗衣机2.ms10 简易洗衣机2当.ms14 篮球30秒计时器_X.ms13
设计
1.ms14
设计
2.ms14
设计
2.ms14 (Security copy)
设计
201405292100八路抢答器.ms10
设计
201405301500骰子模拟电路.ms10
设计
201406252300多色流水灯.ms10
设计
21.ms14
设计
3.ms14
设计
3.ms14 (Security copy) 路灯节能控制.ms10 输出电压可调的稳压源.ms14 输出电压可调的稳压源.ms14 (Security copy) 锁相环.ms7 音量控制电路.ms10
音频
IRF610耳放.ms13
音频
功率放大器.ms14 1-99分钟倒计时 (1).ms10 1.6KHz输出幅度可调四种波形发生器 (2).ms10 1.6KHz输出幅度可调四种波形发生器.ms10 161210 交流接触器自锁互锁.ms10 161212 555触摸延时.ms10 161216 555多谐振荡喇叭应用.ms10 161219 交通灯控制器
设计
(改).ms14 161224 78XX增强型稳压输出电路.ms13 161225 八路彩灯控制器.ms10 170414 200KHz三角波3554.ms10 170414 200KHz三角波5534.ms10 170414 文氏振荡 5KHz ±5V.ms10 170415 三种波形发生器 5kHz ±5V.ms10 170417 LM723过流保护直流可调稳压电源.ms10 170417
TDA2030
音调
音频
放大器.ms10 170621 自动打铃器(6组定时).ms10 170622 三位数密码锁.ms10 170624 速度表.ms12 170709 交通信号灯 60(5)-45(5).ms13 170923 彩灯控制器(部分).ms10 171219 八位二进制转三位十进制.ms13 171230 序列脉冲控制电子锁.ms10
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