实验七 集成功率放大器电路的研究.pptVIP

实验七 集成功率放大器电路的研究.ppt

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实验七 集成功率放大器电路研究 一 实验目的 1. 通过实验了解集成功率放大器的工作原 理以及不同电路形式功放电路的特点。 2. 通过实验了解TDA2822集成功率放大器 典型电路的应用。 3. 通过实验熟悉集成功率放大器外围电路 主要元件的作用。 4. 通过实验了解功率放大电路的主要技术 指标和测试方法。 二 实验原理 集成功率放大器由集成功放电路和一些外部 阻容元件构成。集成功率放大器和分立元件功率放大器相比具有体积小、重量轻、调试简单、效率高、失真小、使用方便等优点,已经成为在音频领域中应用十分广泛的功率放大器。功率放大电路的电路形式很多,有单电源供电的OTL功放电路,双电源供电的OCL互补对称功放电路,BTL桥式推挽功放电路等。 1. OTL功率放大器 OTL是英文Output Transformer Less 的简写,意思是无输出变压器。OTL功率放大器就是没有输出耦合变压器的功率放大器电路。 OTL功率放大器大多数采用互补推挽输出级电路。 2.OCL功率放大器 OCL是英文Output Capacitor Less的简写,其意思为无输出电容,即没有输出耦合电容的功率放大器。它采用正负电源供电,在较低的供电电压的情况下,可以获得较大的功率输出;由于是定压式输出,对负载的阻抗要求不高。 3.双声道音频功率放大电路-- TDA2822M介绍 (1) TDA2822 M是双声道音频功率放大电路,其电源电压范围宽(1.8~15V),电源电压可低至1.8V 仍能工作,因此,该电路适合在低电源电压下工作;适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态;闭环电压增益39dB;在独立的双通道模式下当VCC=6V RL=8Ω,谐波失真THD=10% 时输出功率可以达到380mw。TDA2822M采用8脚双列直插封装结构,管脚排列如图7.5所示。 (2)TDA2822典型应用电路 三 实验内容 1. 按图7 .6安装实验电路(只连接一个通道),检查无误后接通6V直流电源。将输入端对地短路,用示波器观察输出有无自激振荡现象,如有自激则采取退耦补偿或调整接地线位置(一点接地)等措施消除振荡。同时测量并记录TDA2822M各引脚的直流电压值正常情况下输出脚直流电压约等于1/2Vcc。 (1)最大不失真输出功率 低频功率的测量一般采用间接测量方法,即先测出负载电阻RL上的信号电压(或电流),然后根据公式求得输出最大不失真功率 。实验中,输入端接入1kHZ的正弦信号Vi,用示波器观察输出电压V0的波形,逐渐加大输入信号Vi的幅度,使输出电压V0达到最大不失真状态。用毫伏表测出该电压幅值Vom(有效值),即可求得: (2)直流电源供给的平均功率 测量输出电压最大时电源输出的平均电流I,即可计算出直流电源供给的平均功率PDC,PDC=VCC×ID,因此,可在上述测量最大输出电压幅值Vom的同时,测量电源输出的平均电流。方法是用直流电流表串接入电源回路测量电源的平均电流。 (3)功率放大器效率η 3. 在输出信号不失真的前提下使用点频法测量功率放大电路频率响应fL、fH和-3dB通频带BW 五 预习要求与思考 1. 复习晶体管的甲类,乙类,甲乙类工作状态的基本概念。 2. 深入了解OTL,OCL两种不用结构形式功率放大电路的特点。 3.结合功率放大电路的原理,应该如何防止电路出现自激振荡? 4.了解BTL功率放大器的概念。 * * 实验目的 实验原理 实验内容 实验报告及要求 预习和思考 图7.1 分立元件OTL功率放大器 如图7.1所示为互补对称式OTL功率放大电路。T2为一只NPN型功率晶体管,T3为一只PNP型晶体管,它们组成互补推挽输出管,T1为电压放大激励管。信号经过C1耦合送入T1进行放大后,从T1集电极产生的信号正半周使T2导通,负半周则使T3导通,经过放大后的信号通过电容C3后输出至扬声器。 电路中电容C2为自举电容,它和R2及R3组成自举电路,使B点的电位随输出电压的增高而增高,扩大了电路的动态范围。 T1和T2组成差动放大器,T3为推动激励管,T4、T5为互补推挽输出管。当输入信号的正半周输入T1的基极时,经过差动放大电路后再输至T3基极。此信号为倒相相信号,经过T3再次倒相放大后,输送至T4基极,使T4导通。当输入至T1基

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