谁能讲解一下功放原理图

2024-05-21 06:10:55 (49分钟前 更新) 304 6842

最新回答

1.功放原理图--简介
  功放是功率放大器的简称,俗称“扩音机”,它的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
  在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地,认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度,其实不是这样的,效率极高的是D类功放,因其符合绿色革命的潮流正受着各方面的重视。下面我们来讲解一下D类功放和OTL功放的原理图。
2.功放原理图--D类功放
  D类功放实际上只具有开关功能,早期仅用于继电器和电机等执行元件的开关控制电路中。然而,开关功能随着数字音频技术研究的不断深入,用与Hi-Fi音频放大的道路却日益畅通。下图是D类功放的基本结构,可分为三个部分:
  第一部分为调制器,最简单的只需用一只运放构成比较器即可完成。
  第二部分就是D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。
  第三部分需把大功率PWM波形中的声音信息还原出来。方法很简单,只需要用使用一个LC低通滤波器。当占空比大于1:1的脉冲到来时,C的充电时间大于放电时间,输出电平上升;窄脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降,正好与原音频信号的幅度变化相一致。
3.功放原理图--OTL功放
  OTL是英文Output  Transformer  Less  Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。
1.功放原理图--简介
  功放是功率放大器的简称,俗称“扩音机”,它的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
  在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地,认为A类功放声音最为清新透明,具有很高的保真度,其实不是这样的,效率极高的是D类功放,因其符合绿色革命的潮流正受着各方面的重视。下面我们来讲解一下D类功放和OTL功放的原理图。
2.功放原理图--D类功放
  D类功放实际上只具有开关功能,早期仅用于继电器和电机等执行元件的开关控制电路中。然而,开关功能随着数字音频技术研究的不断深入,用与Hi-Fi音频放大的道路却日益畅通。下图是D类功放的基本结构,可分为三个部分:
  第一部分为调制器,最简单的只需用一只运放构成比较器即可完成。
  第二部分就是D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压、大电流的大功率PWM信号。
  第三部分需把大功率PWM波形中的声音信息还原出来。方法很简单,只需要用使用一个LC低通滤波器。当占空比大于1:1的脉冲到来时,C的充电时间大于放电时间,输出电平上升;窄脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降,正好与原音频信号的幅度变化相一致。
3.功放原理图--OTL功放
  OTL是英文Output  Transformer  Less  Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。普通电子管功率放大器的输出负载为动圈式扬声器,其阻抗非常低,必须采用输出变压器来进行阻抗变换。
飘泊四方的狼 2024-05-21
PT2313是功放前级小信号处理芯片,音量控制在此芯片上,还有音效也在这里处理分离,还有收音,CD,  SD卡各通道切换也在这里处理  .PT7313和2313通用。2313效果比7313性能好点。
PT2313是功放前级小信号处理芯片,音量控制在此芯片上,还有音效也在这里处理分离,还有收音,CD,  SD卡各通道切换也在这里处理  .PT7313和2313通用。2313效果比7313性能好点。
芳菲七月 2024-05-19
常用功放的原理  单只三极管输出的功放电路输出小、效率低,日用电器中已很少见。目前常采用的是推挽电路形式。图1是用耦合变压器的推挽电路原理图。它的特点是三极管静态工作电流接近于零,放大器耗电及少。有信输入时,电路工作电流虽大,但大部分功率都输出到负载上,本身损耗却不大,所以电源利用率较高。这个电路中每只三极管只在信号的半个周期内导通工作,为避免失真,所以采用两只三极管协调工作的方式。图中输入变压器B1的次级有一个接地的中心抽头。在音频信号输入时,B1次级两个大小相等、极性相反的信号分别送到BG1和BG2的发射结。在输入信号的正半周时间里,BG1管因加的是反向偏压而截止,只有BG2能将信号放大,从集电极输出;而在信号负半周,BG1得到正高偏压,能将这半个周期的信号放大输出,而BG2却截止。电路中的两只三极管虽然各自放大了信号的半个同期,但它们的输出电流是分先后通过输出变压器B2的,所以在B2的次级得到的感应电流又能全成一个完整的输出信号。  这个功放电路中,为了解决阻抗匝配和信号相位等问题,输入与输出变压器是不可少的。但是,优质变压器的制作在材料和工艺上都比较困难,它本身总还要消耗一部分能量,降低电路的效率,而且变压器的频率特性不好,使电路对不同频率信号输出很不均匀,会造成失真,所以为了提高功放质量,人们更多地使用无变压器(OTL)功率放大电路。图2是互补对称推挽功放电路原理图。这里用了两只放大性能相同,而导电极性相反的三极管(称为互补管)。图中BG1是NPN管。放大器输入交流信号的正半周时,对BG1管来说,基极电压为正极性,发射极为负极性,发射结有正向偏压,三极管能够工作。但BG2却因发射结加了反向偏压而截止。因此,信号的正半周由BG1管放大。在信号负半周时,情形正相反,BG2管能够工作,将信号的负半周放大。放大后的信号由两只三极管轮流送出,在扬声器上重新合成完整的信号。
常用功放的原理  单只三极管输出的功放电路输出小、效率低,日用电器中已很少见。目前常采用的是推挽电路形式。图1是用耦合变压器的推挽电路原理图。它的特点是三极管静态工作电流接近于零,放大器耗电及少。有信输入时,电路工作电流虽大,但大部分功率都输出到负载上,本身损耗却不大,所以电源利用率较高。这个电路中每只三极管只在信号的半个周期内导通工作,为避免失真,所以采用两只三极管协调工作的方式。图中输入变压器B1的次级有一个接地的中心抽头。在音频信号输入时,B1次级两个大小相等、极性相反的信号分别送到BG1和BG2的发射结。在输入信号的正半周时间里,BG1管因加的是反向偏压而截止,只有BG2能将信号放大,从集电极输出;而在信号负半周,BG1得到正高偏压,能将这半个周期的信号放大输出,而BG2却截止。电路中的两只三极管虽然各自放大了信号的半个同期,但它们的输出电流是分先后通过输出变压器B2的,所以在B2的次级得到的感应电流又能全成一个完整的输出信号。  这个功放电路中,为了解决阻抗匝配和信号相位等问题,输入与输出变压器是不可少的。但是,优质变压器的制作在材料和工艺上都比较困难,它本身总还要消耗一部分能量,降低电路的效率,而且变压器的频率特性不好,使电路对不同频率信号输出很不均匀,会造成失真,所以为了提高功放质量,人们更多地使用无变压器(OTL)功率放大电路。图2是互补对称推挽功放电路原理图。这里用了两只放大性能相同,而导电极性相反的三极管(称为互补管)。图中BG1是NPN管。放大器输入交流信号的正半周时,对BG1管来说,基极电压为正极性,发射极为负极性,发射结有正向偏压,三极管能够工作。但BG2却因发射结加了反向偏压而截止。因此,信号的正半周由BG1管放大。在信号负半周时,情形正相反,BG2管能够工作,将信号的负半周放大。放大后的信号由两只三极管轮流送出,在扬声器上重新合成完整的信号。
笑傲江湖之悟空 2024-05-05
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。图2为D类放大器的典型电路,采用场效应管H-桥式连接。众所周知,从上述场效应管H-桥式电路输出的脉冲波是不便直接驱动扬声器发声的。为了重现放大的音频信号,输出波形必须恢复到原来的正弦波。前几年D类放大器的设计,大都采用低通滤波器来解决。由于音频的频带范围为20Hz~20kHz,而载波频率通常是它的5倍以上,因此,滤除载波频率的过程相当简单,就是在扬声器前面接一个截止频率约为25kHz左右的低通滤波器。而在运用到重低音功放时,由于处理的是低频,低通的截止频率可以降低到5kHz左右。滤波器可根据性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等电路。滤波器的设计要求较高,弄得不好会引起射频干扰。为降低功耗,一般采用被动元件。
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。图2为D类放大器的典型电路,采用场效应管H-桥式连接。众所周知,从上述场效应管H-桥式电路输出的脉冲波是不便直接驱动扬声器发声的。为了重现放大的音频信号,输出波形必须恢复到原来的正弦波。前几年D类放大器的设计,大都采用低通滤波器来解决。由于音频的频带范围为20Hz~20kHz,而载波频率通常是它的5倍以上,因此,滤除载波频率的过程相当简单,就是在扬声器前面接一个截止频率约为25kHz左右的低通滤波器。而在运用到重低音功放时,由于处理的是低频,低通的截止频率可以降低到5kHz左右。滤波器可根据性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等电路。滤波器的设计要求较高,弄得不好会引起射频干扰。为降低功耗,一般采用被动元件。
汉朝文帝 2024-04-21
4.7u、470u、.220u、0.22都是电容,其中有“+”符号的是电介电容,有极性,连接时应该按照图中表明的极性方向连接;
2.2Ω、220Ω、10Ω是电阻,47K有箭头的是电位器,最右面的4Ω有喇叭符号的指阻抗为4Ω的扬声器;
+12V指12V直流电源正极,最下面是接地符号,通常接直流电源负极;
TDA2003指功率放大器集成电路,有6个脚(单电源,功率可做到20W,工作电压可达28V).
EZIOd963  2014-10-07
4.7u、470u、.220u、0.22都是电容,其中有“+”符号的是电介电容,有极性,连接时应该按照图中表明的极性方向连接;
2.2Ω、220Ω、10Ω是电阻,47K有箭头的是电位器,最右面的4Ω有喇叭符号的指阻抗为4Ω的扬声器;
+12V指12V直流电源正极,最下面是接地符号,通常接直流电源负极;
TDA2003指功率放大器集成电路,有6个脚(单电源,功率可做到20W,工作电压可达28V).
EZIOd963  2014-10-07
垫块砖一米三 2024-04-15
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形
灵魂尽头z 2024-04-06

扩展回答

5

求功放原理图

想了解下功放原理,求一份功放原理图~~谢谢

10

如何串手串谁能讲解一下

如何串手串谁能讲解一下?我自己买了檀木珠子,想串一个手串送人,串手串的线用什么线好?怎么串手串即简便又串出来好看?

热门问答

装修专题

页面运行时间: 0.15303611755371 秒