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高效音频功率放大器(修改)- 副本

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  • 2025/5/4 20:53:04

6.2.3 驱动电路仿真与调试

图30 驱动电路

6.2.4 H桥互补对称输出及低通滤波电路仿真与调试

如图所示,为了能给相位相反的两组的方波信号,在H桥前的一组信号上加一个反相器CD40106,为了在时间上延迟相同在另一组信号上加一与门74LS04。函数信号发生器接输入端,用示波器的A端口接低通滤波器的输出端,用示波器的B端口接H桥互补对称的输出端。

32

图31 H桥互补对称输出和低通滤波器

输入频率为10kHz,占空比为50%,振幅为2V的方波信号的仿真波形图:

图32 滤波后的仿真波形(一)

输入频率为150kHz,占空比为50%,振幅为2V的方波信号的仿真波形图:

33

图33滤波后的仿真波形(三)

由图可以看出输入信号都能经过H桥互补对称输出电路得到放大,而且都能得到满幅输出满幅输出,而且信号可以顺利通过低通滤波器达到输出级。由图和图的对比可以看出低通滤波器对150kHz的高频信号衰减很大,而能让20kHz以下的音频信号通过。这样设计就可以让载波信号得到很好的衰减,而让音频信号顺利达到输出级,满足题目要求。

具体调试:调试时将信号发生器输出调到方波信号档位,频率分别调成20kHz和150kHz,将示波器加载到负载两端,上电后分别可观察到前者有信号输出,而后者则仅有微小的输出电压。

6.3 软件调试

本系统主要由8位单片机STC89C52R、AD0809、LCD1602液晶等组成。经AD637进行真有效值变换后的模拟电压信号送A/D转换器ADC0809,由89C52控制ADC0809进行数模转换,并对转换结果进行运算处理,最后送入显示电路中完成功率显示[7]。

34

图34 A/D采样及显示电路

6.4 本章小结

本章主要是分模块对系统仿真和调试,并对仿真和调试的结果进行分析并对系统做出评价。还论述了系统的优缺点,以及改进的方面和方法。

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6.2.3 驱动电路仿真与调试 图30 驱动电路 6.2.4 H桥互补对称输出及低通滤波电路仿真与调试 如图所示,为了能给相位相反的两组的方波信号,在H桥前的一组信号上加一个反相器CD40106,为了在时间上延迟相同在另一组信号上加一与门74LS04。函数信号发生器接输入端,用示波器的A端口接低通滤波器的输出端,用示波器的B端口接H桥互补对称的输出端。 32 图31 H桥互补对称输出和低通滤波器 输入频率为10kHz,占空比为50%,振幅为2V的方波信号的仿真波形图: 图32 滤波后的仿真波形(一) 输入频率为150kHz,占空比为50%,振

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