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学年论文:音频放大器

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  • 2025/6/15 12:30:55

自动化系学年论文(设计) 包明明

测量频率为50 Hz,10000Hz时电路三次谐波失真

测量频率50Hz时三次谐波增益为-50.2,10000Hz时三次谐波增益为-4.15。

4. 音频功率放大电路分析 4.1 主要技术指标分析 ? 输出功率

输出功率的大小是功率放大器最基本的一项指标。衡量放大器输出功率的指标一般为最大不失真连续功率,是指放大器配接额定负载时(通常RL=8),在总的谐波失真系数小于3%,负载两端测出lkHz的正弦波电压的平方,除以负载电阻而得到,P0=V02/RL。式中RL为额定负载阻抗;Vo(有效值)为RL两端的最大不失真电压。 ? 增益

放大器的增益是放大器能力的重要指标,也称放大倍数。其定义为放大器的输出量与输入量之比。根据输入量与输出量的不同,又分为电压增益、电流增益和功率增益。在本放大器测试中,我们主要测其电压增益 ? 频率响应

频率响应即有效频率范围,它是用来反映放大器对不同频率信号的放大能力。频率响应常用增益下降3dB以内的频率范围来表示。一般的高保真放大器为了能真实地反映各种信号,其频率通常应达到几Hz到几十kHz宽度。 ? 信噪比

自动化系学年论文(设计) 包明明

信噪比是指信号与噪声的比值,常用符号S/N表示,它等于输出信号电压与噪声电压之比,用dB表示,即:S/N=20lgV。/Vn (式中:V。为放大器额定输出电压;Vn 为放大器噪声电压)信噪比越大,表明混在信号中的噪声越小,放大器的性能越好。

注:噪声电压 音频放大器的输入为零,即输入端接地,输出负载RL上的电压称为噪声电压。 ? 效率

η=Po/Pc×100% 式中,Po为输出的额定功;Pc为输出额定功率时所消耗的电源功率。 4.2 仿真分析

仿真原理图

4.2.1 输入与输出分析

音频功率放大器的放大倍数为Af1×Aup×Au=10×50×2=1000

自动化系学年论文(设计) 包明明

(Af1为一级放大电路的增益,Aup为二级放大电路的增益,Au为功率放大电路的增益)

从电路的仿真结果可知,当系统的输入信号电压值为10mv的时候输出为10v,即系统电压放大倍数为1000(与理论值一致)。额定功率为P0=V02/RL =100/16=6.25w,满足设计要求。 4.2.2电路频率响应特性分析

自动化系学年论文(设计) 包明明

从仿真结果可知,系统的最大频率增益为60.0dB,则截止频率处增益为60.0×0.707=42.42dB,系统通带频率范围为3到40.7kHz,满足设计要求。 4.2.3 噪声分析

测量频率为【50,10000】Hz时的噪声分析结果

从系统测量结果知在音频功率放大器的工作频率范围内,系统的噪声范围为21.2uv/√Hz到28.4u v/√Hz。

把音频放大器的输入端接地,输出负载RL上获得噪声电压为

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自动化系学年论文(设计) 包明明 测量频率为50 Hz,10000Hz时电路三次谐波失真 测量频率50Hz时三次谐波增益为-50.2,10000Hz时三次谐波增益为-4.15。 4. 音频功率放大电路分析 4.1 主要技术指标分析 ? 输出功率 输出功率的大小是功率放大器最基本的一项指标。衡量放大器输出功率的指标一般为最大不失真连续功率,是指放大器配接额定负载时(通常RL=8),在总的谐波失真系数小于3%,负载两端测出lkHz的正弦波电压的平方,除以负载电阻而得到,P0=V02/RL。式中RL为额定负载阻抗;Vo(有效值)为RL两端的最大不失真电压。 ? 增益 放大器的增益是放大器能力的重要指标,也称放大倍数。其定义为放大器的输出量与输入量之比。根据输入量与输出量的不同,

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