[请帮忙分析一下这个推挽式升压电路主要是两个三极管的工作过程]这是个自激式振荡电路。 原理大致这样: 接通电源后,流经两管的电流同时快速上升,但由于两管参数及电阻的差异,其中一个管会提前达到饱和。达到饱和的管子上的线圈电流就变成最大...+阅读
这是一个由TDA2030构成的 单电源负反馈 双声道音频功放
注意:你的这个电路图中 所有元件还没有进行正确取值
1、J1是音频的输入插孔,里面的两个小箭头看见了么,所指的线就是左右两个声道的输入,剩下一个线就是地线
2、RW2X? 是音量调节电位器,调节他,箭头处的电位就会变化,后面放大的信号强度也会跟着变化,所以可以调节音量
3、右边两个三角形是两块TDA2030组成的两个声道的功放,电路是一样的,我接下来就分析上面的2030给你听
4,、C1 是耦合电容 ,信号从这里通过(电容隔直通交,信号是交流,然后把不要的直流隔断滤掉)
5、R1,R2,R3, 这个电路是单电源供电(一个正极,一个地),由于某些原因,运放(2030其实也是一种运放,只是功率更大)在单电源供电的时候,必须在正相输入端加入一个1/2电源电压,2030的1脚就是正相输入端,所以,电阻R3和R2的阻值要相同,在他们中间得到一个1/2的电源电压,在经过R1限流供给1脚使用。
6、C2 滤波 防止来自于电源的干扰
7、R5,R4,这两个电阻构成了2030的负反馈网络,可以根据这两个电阻来确定你功放的电压放大倍数,公式是:Au=1+R5/R4;Au是电压放大倍数,不是增益,增益G=20lgAu,2030的增益一般选在30DB
8、C3,这个电容 是稳定2030输出端(4脚)直流电位的漂移,正常情况下,2030的4脚电压在单电源中是1/2电源电压。当然,这个电容你可以改大一点,因为改大了,低频信号的增益变大。
9、R6,C10 因为2030的输出接的是扬声器 ,而扬声器说白了就是一个线圈 嗯,一个电感,感性元件,会产生高频振荡,所以加了R6,C10,R6一般在零点几欧到几欧,C10一般在0.1UF左右。
10、C4,第8个已经说了,4脚有个1/2的电源电压(直流),放大的音频信号就在这个直流上变化,而我们需要的只是音频交流,所以加了个电容隔直通交。
11、电源部分
J PWR2.5 是2.5的电源插口(直流输入),P是一个电源插座(直流输入);C9,C12是电源滤波,让直流“更直”,然后后面是一个电源指示灯,通过开关控制。
这个LED的正极,开关S的后面就是VCC,VCC,两个2030的电源端,就接在这里。
好了,给你说完了 剩下的 一个声道 你自己看吧 和另一个声道是一样的
单电源运放电路怎么设计
单电源的关键是吧输入端电位控制在中点附近
你上面这个电路就是单电源的
输入端采用电阻分压钳位,就是右下2个10K电阻分压
这个是低频放大器
下面的公式是计算放大倍数为7.5倍
运放正负端直流钳位至电源中点
那个10K电阻就是为了直流钳位用的
运放的正负输入端电阻理论上需要一致,这样可以减小漂移
而10K电阻是通过负端12K并联反馈电阻90k计算出来的
你需要了解一个概念:
运放的交流放大器,在单电源时,其输入端直流电压偏置为电源中点
而输出端直流电位这时也在中点
---------------------------
因为在直流偏置下,正负输入端都是电源中点,
也就是正负电位差为0,
所以不论放大倍数多少,输出也是电源中点
而在交流状态下,正端随输入信号变化
输出端输出放大的交流信号
而交流信号的放大倍数计算方式和上面的不同
因为交流信号是从正端输入,所以是同相放大器
放大倍数按:1+Rfb/Ri 计算,也就是8.5倍
12V单音道简单功放电路图
LM 1875是一款很优良的功率放大集成块,它的电压范围:单电压时为15~60V,双电源时为±30V。你打算用单12V为其供电勉强也能工作,但这样糟蹋了这块电路。推荐你用双电源电路。
下图是单电源供电电路图:
LM1875为单片30W集成功率放大电路。它的主要特性:最大输出功率为30W
(8欧),开环增益90dB,总谐波失真0,02%,功率带宽为70kHz,最大电流容量3A,供电
电压范围为15-20V。
(1)稳定性。闭环增益在10dB或稍大于10dB使用时,电路工作最稳定。和其它大
电流放大器件一样,当因布线不当造成输出与输入之间产生耦台时,会出现自激。可在3
脚、5脚与地之间加入0.1uF的退耦电容。
电路的输出可直接与扬声器连接(不安全)也可通过电容与扬声器耦台。并在输出与地之间加入
平衡网络,用1欧电阻与0.22v.F电容串联。
保护:正常应用时,工作电流限制在4A左右,当输出管加上高电
压时,则降低最大电流,以确保安全。
LM1875在驱动非线性的电抗性负载时,例如装有保护继电器的扬声器时,由于电感
反动势的作用,可能使负载上的电压摆幅超过电源电压,导致晶体管损坏,一般电路常用
反向电压泄放二极管以保安全,这就是所谓的SOA保护。LM1875内装有SOA保护电
路,确保电路安全。
(3)过热保护。LM1875内部设有先进的过热保护电路,当管芯温度达到170℃时,
电路自动停止工作。当温度降至145℃时,又重新工作。此后若温度再度上升时,只要升
到1 50℃时,即停止工作。这样即使在持续故障下也能保证过热保护的可靠性。
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