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扩音机电路的综合测试课件.pptVIP

扩音机电路的综合测试课件.ppt

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*擴音機電路的綜合測試相關知識(工作電源)-15V0V+15V相關知識(測量線)同軸連接器信號參考遮罩線信號輸入原理圖擴音機的整機電路如下圖所示,按其構成,可分為前置放大級,音調控制級和功率放大級三部分。焊接佈置圖實驗原理功率放大級本實驗電路的功率放大級由集成功率器件TDA2030A連成OCL電路輸出形式。TDA2030A功率積體電路具有轉換速率高,失真小,輸出功率大,週邊電路簡單等特點,採用5腳塑膠封裝結構。其中1腳為同相輸入端;2腳為反相輸入端;3腳為負電源;4腳為輸出端;5腳為正電源。實驗原理該電路中TDA2030A的電源電壓為±15V,負載電阻為8Ω時,輸出功率為8W。為了提高電路穩定性,減小輸出波形失真,功放級通過R10,R9,C9引入了深度交直流電壓串聯負回饋,由於接入C9,直流回饋係數F′≈1。對於交流信號而言,因為C9足夠大,在通頻帶內可視為短路,所以交流回饋係數,按電路的實際參數。因而該電路的電壓增益。可見改變電阻R9、R10可以改變電路增益。電容C15、C16用作電源濾波。D1和D2為保護二極體。R11、C10為輸出端校正網路以補償電感性負載,避免自激和過電壓。實驗原理音調控制電路(A2)常用的音調控制電路有三種形式,一是衰減式RC音調控制電路,其調節範圍寬,但容易產生失真;另一種是回饋型音調控制電路,其調節範圍小一些,但失真小;第三種是混合式音調控制電路,其電路複雜,多用於高級收錄機。為使電路簡單而失真又小,本音調集成功率電路中採用了由阻容網路組成的RC型負回饋音調控制電路。它是通過不同的負回饋網路和輸入網路造成放大器閉環放大倍數隨信號頻率不同而改變,從而達到音調控制的目的。實驗原理下圖是這種音調控制電路的方框圖,它實際上是一種電壓並聯型負回饋電路,圖中Zf代表回饋回路總阻抗;Zi代表輸入回路的總阻抗。電路的電壓增益。音調控制電路方框圖實驗原理只要合適選擇並調節輸入回路和回饋回路的阻容網路,就能使放大器的閉環增益隨信號頻率改變,從而達到音調控制的目的。組成Zi和Zp的RC網路通常有下圖所示四種形式。(a)低音提升圖(a)圖(a)中若C1取值較大,只有在頻率很低時才起作用,則當信號頻率在低頻區,隨頻率降低,增大,所以提高,從而得到低音提升。圖(b)中,若C3取值較小只有高頻區起作用,則當信號在高頻區且隨頻率升高減小,所以提高,從而可得到高音提升。(b)高音提升實驗原理圖(b)(c)高音衰減(d)低音衰減實驗原理圖(c)同理可以分析圖13-4(c)(d),分別可用作高、低音衰減。圖(d)若將音調控制電路高低音提升和衰減曲線畫在一起,可得到如下圖所示幅頻特性曲線。實驗原理20logA18dB0-18fL148fL2410fH12.3KfH219kf(Hz)由圖可見,音調控制級的中頻電壓放大倍數Aum=1;當ffL1(48Hz)時低音控制範圍為±18dB,當ffH2(19KHz)時高音控制範圍也為±18dB。實驗原理(Pspice)參考-2、pspice相關/擴音機實驗PsPice仿真實例實驗內容1、測量各級電路的靜態工作點;注意:測量集成運放各腳的電壓,注意在測試時避免短路,造成運放損壞。2、UA741各管腳靜態電壓(近似值):7:+14V,4:-14V,2、3、6:0VTDA2030各腳靜態電壓(近似值):5:+14.3V,3:-14.3V,2、1、4:0V實驗內容在下列條件下測試前置級、音調控制級、功率放大級的電壓增益和整機增益,並將結果記入表中。音量電位器RP3置於最大位置。音調控制電位器置中心位置。擴音機的輸出在額定輸出功率以內,並保證輸出波形不產生失真。輸入信號頻率為1KHz的正弦波。前置級音調控制級功率放大級整機Vi1Vi2Vi3ViVo1Vo2Vo3VoAV1AV2AV3AV*

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