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实验七集成功率放大器电路研究实验目的实验原理实验内容实验报告及要求预习和思考*一实验目的1.通过实验了解集成功率放大器的工作原理以及不同电路形式功放电路的特点。2.通过实验了解TDA2822集成功率放大器典型电路的应用。3.通过实验熟悉集成功率放大器外围电路主要元件的作用。4.通过实验了解功率放大电路的主要技术指标和测试方法。*二实验原理集成功率放大器由集成功放电路和一些外部阻容元件构成。集成功率放大器和分立元件功率放大器相比具有体积小、重量轻、调试简单、效率高、失真小、使用方便等优点,已经成为在音频领域中应用十分广泛的功率放大器。功率放大电路的电路形式很多,有单电源供电的OTL功放电路,双电源供电的OCL互补对称功放电路,BTL桥式推挽功放电路等。*1.OTL功率放大器OTL是英文OutputTransformerLess的简写,意思是无输出变压器。OTL功率放大器就是没有输出耦合变压器的功率放大器电路。OTL功率放大器大多数采用互补推挽输出级电路。图7.1分立元件OTL功率放大器如图7.1所示为互补对称式OTL功率放大电路。T2为一只NPN型功率晶体管,T3为一只PNP型晶体管,它们组成互补推挽输出管,T1为电压放大激励管。信号经过C1耦合送入T1进行放大后,从T1集电极产生的信号正半周使T2导通,负半周则使T3导通,经过放大后的信号通过电容C3后输出至扬声器。电路中电容C2为自举电容,它和R2及R3组成自举电路,使B点的电位随输出电压的增高而增高,扩大了电路的动态范围。*2.OCL功率放大器OCL是英文OutputCapacitorLess的简写,其意思为无输出电容,即没有输出耦合电容的功率放大器。它采用正负电源供电,在较低的供电电压的情况下,可以获得较大的功率输出;由于是定压式输出,对负载的阻抗要求不高。T1和T2组成差动放大器,T3为推动激励管,T4.T5为互补推挽输出管。当输入信号的正半周输入T1的基极时,经过差动放大电路后再输至T3基极。此信号为倒相相信号,经过T3再次倒相放大后,输送至T4基极,使T4导通。当输入至T1基极的信号是负半周信号时,则经过倒相放大后使T5导通,这样在扬声器上就得到一个完整的全波信号。R5为负反馈电阻,它具有较大的直流负反馈作用,使T1~T5的工作处于稳定状态,并使输出端的静态电压稳定于0V。图7.2OCL功率放大器*3.双声道音频功率放大电路--TDA2822M介绍(1)TDA2822M是双声道音频功率放大电路,其电源电压范围宽(1.8~15V),电源电压可低至1.8V仍能工作,因此,该电路适合在低电源电压下工作;适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态;闭环电压增益39dB;在独立的双通道模式下当VCC=6VRL=8Ω,谐波失真THD=10%时输出功率可以达到380mw。TDA2822M采用8脚双列直插封装结构,管脚排列如图7.5所示。图7.5TDA2822管脚功能与排列图*(2)TDA2822典型应用电路图7.6TDA2822典型应用电路*三实验内容1.按图7.6安装实验电路(只连接一个通道),检查无误后接通6V直流电源。将输入端对地短路,用示波器观察输出有无自激振荡现象,如有自激则采取退耦补偿或调整接地线位置(一点接地)等措施消除振荡。同时测量并记录TDA2822M各引脚的直流电压值正常情况下输出脚直流电压约等于1/2Vcc。2.接入10欧姆(两支20欧姆电阻并联)负载电阻,按照下述要求测量并计算最大不失真输出功率POM=VOM2/RL,直流电源供给的平均功率PDC=VCC×ID,功率放大器的效率η=POM/PDC。*.
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