音响的光强与振幅的关系公式与总谐波失真有什么关系,请各位大师详细指点,谢谢。

05-1502-1602-1602-1602-1602-1602-1602-1602-1602-16最新范文01-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-0101-01正在初始化报价器有懂得音响系统放大器的设计吗?3个回答newhouse您好TDA2030集成电路功率放大器设计
作者:佚名来源:不详录入:Admin更新时间:7:25:08点击数:2
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一、设计题目集成电路功率放大器
二、给定条件字串5
设计一款额定输出功率为10~20W的低失真集成电路功率放大器,要求电路简洁,制作方便、性能可靠。性能主要指标:
输出功率:10~20W(额定功率);
频率响应:20Hz~100kHz(≤3dB)
谐波失真:≤1%(10W,30Hz~20kHz);
输出阻抗:≤0.16Ω;字串4
输入灵敏度:600mV(1000Hz,额定输出时)
三、设计内容
1.根据具体电路图计算电路参数字串8
2.选取元件、识别和测试。包括各类电阻、电容、变压器的数值、质量、电器性能的准确判断、解决大功率放大器散热的问题。字串5
3.了解有关集成电路特点和性能资料情况
4.根据实际机壳大小设计1:1印刷板布线图字串3
5.制作印刷线路板
6.电路板焊接、调试(调试步骤可以参考《模拟电子技术实验指
导书》有关放大器测试过程字串5
7.实训期间必须遵守实训纪律、听从老师安排和注意用电安全。
四、功率放大电路的测试基本内容
注意:将输入电位器调到最大输入的情况。
1.测量输出电压放大倍数Au字串7
测试条件:直流电源电压14v,输入信号1KHz70mv(振幅值100mv),输出负载电阻分别为4Ω和8Ω。
2.测量允许的最大输入信号(1KHz)和最大不失真输出功率
测试条件:①直流电源电压14v,负载电阻分别为4Ω和8Ω。
②直流电源电压10v,负载电阻为8Ω。
3.测量上、下限截止频率fH和fL
测试条件:直流电源电压14v,输入信号70mv(振幅值100mv),改变输入信号频率、负载电阻为8Ω。
五、参考资料字串4
TDA2030简介:TDA2030是一块性能十分优良的功率放大集成电路,其主要特点是上升速率高、瞬态互调失真小,在目前流行的数十种功率放大集成电路中,规定瞬态互调失真指标的仅有包括TDA2030在内的几种。我们知道,瞬态互调失真是决定放大器品质的重要因素,该集成功放的一个重要优点。字串8
TDA2030集成电路的另一特点是输出功率大,而保护性能以较完善。根据掌握的资料,在各国生产的单片集成电路中,输出功率最大的不过20W,而TDA2030的输出功率却能达18W,若使用两块电路组成BTL电路,输出功率可增至35W。另一方面,大功率集成块由于所用电源电压高、输出电流大,在使用中稍有不慎往往致使损坏。然而在TDA2030集成电路中,设计了较为完善的保护电路,一旦输出电流过大或管壳过热,集成块能自动地减流或截止,使自己得到保护(当然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进行使用)。
TDA2030集成电路的第三个特点是外围电路简单,使用方便。在现有的各种功率集成电路中,它的管脚属于最少的一类,总共才5端,外型如同塑封大功率管,这就给使用带来不少方便。
TDA2030在电源电压±14V,负载电阻为4Ω时输出14瓦功率(失真度≤0.5%);在电源电压±16V,负载电阻为4Ω时输出18瓦功率(失真度≤0.5%)。该电路由于价廉质优,使用方便,并正在越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中。该电路可供低频课程设计选用。
双电源供电BTL音频功率放大器字串6
工作原理:用两块TDA2030组成如图1所示的BTL功放电路,TDA2030
(1)为同相放大器,输入信号Vin通过交流耦合电容C1馈入同相输入端①脚,交流闭环增益为KVC①=1+R3/R2≈R3/R2≈30dB。R3同时又使电路构成直流全闭环组态,确保电路直流工作点稳定。TAD2030
(2)为反相放大器,它的输入信号是由TDA2030
(1)输出端的U01经R
5、R7分压器衰减后取得的,并经电容C6后馈给反相输入端②脚,它的交流闭环增益KVC②=R9/R7//R5≈R9/R7≈30dB。由R9=R5,所以TDA2030
(1)与TDA2030
(2)的两个输出信号U01和U02应该是幅度相等相位相反的,即:U01≈Uin·R3/R2U02≈-U01·R9/R5
∵R9=R5∴U02=-U01
因此在扬声器上得到的交流电压应为:字串5
êUY?=U01-(-U02)=2U01=2U02
扬声器得到的功率PY按下式计算:字串9
PY===4=4PMONO
BTL功放电路能把单路功放的输出功率(PMONO)扩展4倍,但实际上却受到集成电路本身功耗和最大输出电流的限制,该电路若在VS=±
14V工作时,PO=28W。
若在VS=±16V或±18V(TDA2030A)工作时,输出功率会增加,但调试中应密切注视两块电路输出端(④脚)的直流电平,它们对地的电平都近似为零,为图1BTL功放电路字串5
了保护扬声器不被字串3
烧坏,通常要在扬声器回路中串联快速熔断丝。其电路印刷板见图2。
BTL电路元件清单(单声道)字串8
电容:1μF×122μF×20.22μF×22200μF×20.1μF×2字串1
电阻:22KΩ×5680Ω×21Ω1W×2字串1
二极管:1N4×4字串7
电位器:22KΩ字串5
单电源供电音频功率放大器
单电源供电音频放大电路是典型应用电路,由一块TDA2030和较少元件组成单声道音频放大电路、装置调整方便、性能指标好等突出的优点。特别是集成块内部设计有完整的保护电路,能自我保护。
OTL电路元件清单(单声道)
电容:1μF×122μF×10.22μF×12200μF×20.1μF×12.2μF×1
电阻:22KΩ×24.7KΩ×11Ω1W×1100KΩ×3150KΩ×1字串2
二极管:1N4×4字串3
电位器:22KΩ
双声道OTL音频功率放大器印刷电路图字串9
TDA2030集成电路OCL功放电路字串9
OCL电路元件清单(单声道)
电容:1μF×12200μF×222μF×10.1μF×20.22μF×1
电阻:22KΩ×2680Ω×11Ω1W×1字串7
二极管:1N4×4
电位器:22KΩ
dpuserAt_音响系统放大器设计
1、设计一个音响系统放大器。具体要求:
1、具有话筒扩音、音调控制、电子混响、卡拉OK伴唱等功能。
2、主要技术指标
⑴负载阻抗RL=4Ω;
⑵额定功率P=10W;
⑶带宽PW≥50Hz-15KHz;
⑷失真度r<1%;
⑸音调控制低音(100Hz)±12dB;
高音(10kHz)±12dB;
⑹输入阻抗Ri≥500kΩ;
⑺整机效率η≥50%;
⑻采用全部或部分分立元件,末级必须用分立元件
MrY_93771、设计一个音响系统放大器。具体要求:
1、具有话筒扩音、音调控制、电子混响、卡拉OK伴唱等功能。
2、主要技术指标
⑴负载阻抗RL=4Ω;
⑵额定功率P=10W;
⑶带宽PW≥50Hz-15KHz;
⑷失真度r<1%;
⑸音调控制低音(100Hz)±12dB;高音(10kHz)±12dB;
⑹输入阻抗Ri≥500kΩ;
⑺整机效率η≥50%;
⑻采用全部或部分分立元件,末级必须用分立元件
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1、表面亮度和平整度不同,全抛釉表面似玻璃釉面,亮度比抛光砖更高,但抛光砖表面看似更平整,全抛有一定波纹;
2、表面纹理的不同,全抛釉纹理主要是石材纹理...1个回答锄禾647M这个是可以定制,我家常规的规格是,以50位基数的。150,200。250,300 等2501个回答sabrina果06建议你下载搜狗输入法或者QQ以及百度输入法这些第三方输入法都支持皮肤更换的2个回答顾唯晟UV烤漆优点: 1、彩色持久性:UV烤漆与传统烤漆比较,具有更优质的物理化学性能,保证UV烤漆经久不失色,并解决了色差现象
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谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论上此数值越小,越低。
由于放大器不够理想,输出的信号除了包含放大了的输入成分之外,还新添了一些原信号的2倍、3倍、4倍……甚至更高倍的频率成分(谐波),致使输出波形走样。这种因谐波引起的失真叫做谐波失真。
总谐波失真指音频信号源通过时,由于非线性元件所引起的输出信号比输入信号多出的额外谐波成份。谐波失真是由于系统不是完全线性造成的,我们用新增加总谐波成份的均方根与原来信号有效值的百分比来表示。例如,一个放大器在输出10V的1000Hz时又加上1v的2000Hz,这时就有10%的二次谐波失真。所有附加谐波之和称为。一般说来,1000Hz频率处的最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。但总谐波失真与频率有关,因此美国联邦贸易委员会于1974年规定,总谐波失真必须在20~20000Hz的全音频范围内测出,而且放大器的必须在负载为8欧扬声器、总谐波失真小于1%条件下测定。国际电工委员会规定的总谐波失真的最低要求为:前级放大器为0.5%,合并放大器小于等于0.7%,但实际上都可做到0.1%以下:FM立体声调谐器小于等于1.5%,实际上可做到0.5%以下;激光唱机更可做到0.01%以下。
由于测量失真度的现行方法是单一的正弦波,不能反映出放大器的全貌。实际的音乐信号是各种速率不同的复合波,其中包括速率转换、等动态指标。故高质量的放大器有时还注明、瞬态失真、等参数。
(l)互调失真(IMD):将互调失真仪输出的125Hz与lkHz的简谐信号合成波,按4:1的幅值输入到被测量的放大器中,从额定负载上测出互调失真系数。
(2)瞬态失真(TIM):将方波信号输入到放大器后,其输出波形包络的保持能力来表达。如放大器的转换速率不够,则方波信号即会产生变形,而产生失真。主要反映在快速的音乐突变信号中,如打击乐器、钢琴、木琴等,如失真大,则清脆的乐音将变得含混不清。
(3)瞬态互调失真:将3.15kHz的方波信号与15kHz的正弦波信号按峰值振幅比4:1混合,经放大器后,新增加全部互调失真的产物有效值与原来正弦振幅的百分比。如放大器采用深度大回环,瞬态互调失真一般较大,具体反映出声音呆滞、生硬、无临场感;反之,则声音圆滑、细腻、自然。
参考博文:
浅谈谐波失真
早在三十年代,F.H.Brittain的扬声器评价十一项测试项目中就有谐波失真,五十年代L.L.Brenek提出的扬声器最重要的特性八项中有它,而今各电声测试系统。从几十万人民币的B&K系统到几千元人民币的国产测试系统都把它做为重要的测量对象。可见谐波失真对电声界一直是个非常重要的参数。
谐波失真:当把基频为f的正弦信号输入扬声器时,扬声器输出除f以外,由扬声器的而产生了,同f成整数倍的各次谐波成分:2f.3f……nf,我们称之为谐波失真。谐波失真分为三类,而我们常用到的为THD(TOTALHARMONICDISTORTION)和几次谐波失真(HARMONICDISTORTION)及特性总谐波失真(在实际测量中还会细分为偶次谐波失真,奇次谐波失真和SUB-HARMONICS),它们分别的特性规定为:由失真产生的总谐波有效值与总输出声压有效值Pt之比;由失真产生的第几次谐波声压有效值与总输出声压有效值Pt之比;由失真产生的总谐波声压的有效值与平均特性声压Pm之比。在失真的分类中把它划归扬声器的非线性失真。
对待谐波失真我们可以用法国著名哲学大师的萨特的存在主义来看待它!谐波失真客观存在!现我们以锥型扬声器为例:在扬声器低频时或在大振幅运动时扬声器的折环及弹波(定心支片)组成的支撑系统不再符合线性的胡克定律(或称为虎克定律)如在对扬声器进行纯音检听时折环边产生的“啪啪”声,俗称“打边”这是非线性的一个极端表现;在让布边折环的扬声器做大振幅(fo附近,并非所有的扬声器振动的最大振幅都在fo处)的运动时,我们可以很明显的看到布边的扭曲变形。在布边折环上常会“打”上阻尼胶,阻尼胶又分“油性”和“水性”,在PA喇叭上多用的是“油性”,但在高档的厂品上我们常可看在橡胶折环上“打”有透明发亮的水性阻尼胶,一般“打”胶不超过折环的1/2,但这种打胶方式和胶量很难控制;在橡胶折环(现大多用NBR?nitrile-butadienerubber丁腈橡胶)改善上,常对折环的形状处理,但在这个方面的处理方法,国内做的不够,国内在对喇叭单体设计时常重视折环的质量和顺性而忽略折环的另一个量及橡胶的阻尼,虽然在分析锥型扬声器时多用来分析,那是特指在低频时,但是我们是否都把锥型扬声器做超低音和低音呢?此时谐波失真与西勒-斯莫尔参数(Thille-SmallDepartments)中的Qm(力学品质因数)有着很微妙的联系。
华司(上导极板)与T铁的铁拄间的磁感应密度沿轴向(音圈振动方向)的不均匀性,是产生谐波失真的另一原因。现在国内普遍运用的方法的用对称来改善它(如图所示),在低.音单元上,知其然者乘少,未曾看到几许,细想其原因都是“金钱惹的祸”!丹麦的PELESS是的单体内侧加一个铝环来改善它!(如图所示)当然这种做法最易令人发现的做法。
从频率用是BL(磁力系数)的增加。的角度来看,中高频的谐波失真,与低频时的谐波失真是由两类不同的量起决定性作用的,在锥型扬声器中谐波失真客观存在,你只能改善,不能消除。要解决锥型扬声器的谐波失真,除非采用另类的发声原理,但这对整个行业来说是任重而道远,失真就跟测量误差一样,看人家外国厂品的广告“HALCRO------世界上失真最低的放大器”,但在国内看到某日本品牌中国公司的厂品广告上:“彻底解决!”我倒,我笑,这是对国人的误导和愚弄,更显现出该公司的不负责任和无知!
谐波失真客观存在“有理”。客观测试的结果与主观感觉往环一致,从人耳的听觉人耳只能区分最初的六个~七个谐音(谐波),对六次以上的谐音很难在感觉上将它们彼此分开,因为到六阶以后的谐音,相邻的两个谐音落在人耳的基底膜上的两个对应区域已相互靠近,并覆盖在一个临界带以内,很难在感觉上将它们彼此分开。但高次谐波对的影响不可忽视,通过实验发现异常噪音,来自高次谐波。根据谐波失真的“阶次”,可以分为“软失真”和“硬失真”。但对扬声器来说“偶次”谐波失真和“奇次”谐波失真对音质的改善,更具有指导意义,特别是听感上。在听感上大受发烧友的欢迎就它的“功劳”。从看,乐器的基频相对于各次谐音听起来并非都是谐和的,如在乐音中谐和的谐音成分愈多,则音色丰富,纯净好听,不谐和的谐音多,则音乐色粗粝,刺耳难听,七阶以上的奇次谐波会使声音变得粗粝变得粗粝刺耳。
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THD 总谐波失真的解释
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