音频放大电路

发布时间:2012-02-21 阅读量:5080 来源: 我爱方案网 作者:

音频放大电路

所谓音频放大器,其实就是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级能够达到如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~ 20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。

音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常很高(至少40dB)。如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪声,所以经常采用反馈。

典型音频放大电路举例

AN7115 音频功率放大电路

极限参数:Vcc=13V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。

图1AN7114 音频功率放大电路

极限参数:Vcc=11V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。

图2 BA313 带ALC录放音电路

自动电平控制范围宽,工作电压范围宽(3—12V),高增益,低失真,低噪声。

BA532 音频功率放大电路


在电源电压为13.8V时,8Ω负载阻抗,THD=10%时,输出功率可达5.8W,纹波抑制比高达40dB,引脚与BA511A、BA521相同。常用于汽车立体声收录音机,收音机、电视机和磁带录音机中作功率输出电路。

图3 BA536 4.5W双声道功率放大电路
 

 


音频放大电路设计注意事项

设计或者制作音频放大电路一般要注意以下内容:

1、频率响应区间;主要与(输入耦合电容、输入阻抗)、(输出耦合电容、输出阻抗)有关(括号中各自两两组成一组);如果是音频,一般要求频率响应区间(所谓的通频带,3dB带宽)不小于20-20KHz;但也没必要过大。

2、输入电压;在设计时要注意输入信号大小,这个数据与后面的输出电压(通过输出功率和负载阻值,按P=U^2/RL,计算获得)一起。可以得到这个放大电路的期望增益Av(Av=Uo/Ui);

3、输出电压,输出功率,负载电阻;(上面说过了)

4、失真度,一般小于1%的话,人耳朵已经很难分辨出来了。

5、基本结构:电位器(控制输入信号大小)——单极或多极放大电路(共射或运放)——功放电路(乙类推挽型共集电路);你也可以直接使用集成功放,不过在指标上可能会比分立功放要差一些,但电路简单多了。

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。