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數字功放電路圖

發布時間:2021-11-03 14:53:57

A. 數字功放電路的工作原理誰能講解一下

樓上說的根本不是數字功放!

原理
數字功放和DC-DC開關型逆變電路類似。輸入的音頻模擬信號經過PWM電路調制處理後,形成占空比同輸入信號成一定比例的脈沖鏈,經過開關電路放大後,由低通濾波器濾除高頻成分,還原出已放大的輸入信號波形,由揚聲器放音。圖2為D類放大器的典型電路,採用場效應管H-橋式連接。眾所周知,從上述場效應管H-橋式電路輸出的脈沖波是不便直接驅動揚聲器發聲的。為了重現放大的音頻信號,輸出波形必須恢復到原來的正弦波。前幾年D類放大器的設計,大都採用低通濾波器來解決。由於音頻的頻帶范圍為20Hz~20kHz,而載波頻率通常是它的5倍以上,因此,濾除載波頻率的過程相當簡單,就是在揚聲器前面接一個截止頻率約為25kHz左右的低通濾波器。而在運用到重低音功放時,由於處理的是低頻,低通的截止頻率可以降低到5kHz左右。濾波器可根據性能要求採用Chebyshev、Butterworth或Bessel等電路。濾波器的設計要求較高,弄得不好會引起射頻干擾。為降低功耗,一般採用被動元件。

B. 3000w大功率功放電路圖

現在我們講講LM3886,他能在4Ω負載±35V時刻峰值輸出功率為135W,理論上接成BTL可以輸出540W的峰值功率,但專是這功率不意味著你的放大屬器是540W.


據計算(演算法從略),要做正弦功率1000W的BTL放大器,供電電源保守數字也要±55V@4Ω或者±72V@8Ω,峰值電流22A/16A,這樣的集
成電路至少我沒有發現,也不敢去想。但是我們可以使用功率管擴充,只要末級電壓達到要求並且輸出管承受電流能力足夠就沒有問題,那麼你的1000W放大器
就做成了。不過這么大的電流瞬態失真可能會很嚴重。

C. 求TDA7379功放電路圖(雙聲道)

tda7379是雙聲道功放,效率高可以達到90%,壽命長,瞬態效應好,數字定位準確,聲場效果好,和5532搭配好用

D. 求講解,功放電路圖,上面的數字和符號表示什麼

4.7u、470u、.220u、0.22都是電容,其中有「+」符號的是電介電容,有極性,連接時應該按照圖中表明的極性方向連接;
2.2Ω、220Ω、10Ω是電阻,47K有箭頭的是電位器,最右面的4Ω有喇叭符號的指阻抗為4Ω的揚聲器;
+12V指12V直流電源正極,最下面是接地符號,通常接直流電源負極;
TDA2003指功率放大器集成電路,有6個腳(單電源,功率可做到20W,工作電壓可達28V)。

E. 數字功放電路圖

數字功放也稱D類功放,與模擬功放的主要差別在於功放管的工作狀態。回傳統模擬答放大器有甲類、乙類和甲乙類、丙類等。一般的小信號放大都是甲類功放,即A類,放大器件需要偏置,放大輸出的幅度不能超出偏置范圍,所以,能量轉換效率很低,理論效率最高才25% 。乙類放大,也稱B類放大不需要偏置,靠信號本身來導通放大管,理想效率高達78.5%。但因為這樣的放大,小信號時失真嚴重,實際電路都要略加一點偏置,形成甲乙類功放,這么一來效率也就隨之下降,雖然高頻發射電路中還有一種丙類,即C類放大,效率可以更高,但電路復雜、音質差,音頻放大中一般都不用,這幾種模擬放大電路的共同的特點是晶體管都有工作在線性放大區域中,它按照輸入音頻信號大小控制輸出的大小,就像串在電源與輸出間的一隻可變電阻,控制輸出,但同時自身也在消耗電能。 數字功放的功放管工作在開關狀態,理論狀態晶體管導通時內阻為零,兩端沒有電壓,當然沒有功率消耗;而截止時,內阻無窮大,電流又為零,也不消耗。所以作為控制元件的晶體管本身不消耗功率,電源的利用率就特別高。

F. 怎麼區分數字功放和模擬功放,以及他們的優缺點

1. 過載能力與功率儲備

數字功放電路的過載能力遠遠高於模擬功放。模擬功放電路分為類、B類或AB類功率放大電路,正常工作時功放管工作在線性區;當過載後,功放管工作在飽和區,出現諧波失真,失真程度呈指數級增加,音質迅速變壞。而數字功放在功率放大時一直處於飽和區和截止區,只要功放管不損壞,失真度不會迅速增加。

2. 交越失真和失配失真

模擬類功放在過零失真,這是由於晶體管在小電流時的非線性特性而引起的在輸出波形正負交叉處的失真。而數字功放只工作在開關狀態,不會產生交越失真。

3. 功放和揚聲器的匹配

由於模擬功放中的功放管內阻較大,所以在匹配不同阻值的揚聲器時,模擬功放電路的工作狀態會受到負載(揚聲器)大小的影響。而數字功放內阻不超過0.2Ω(開關管的內阻加濾波器內阻),相對於負載(揚聲器)的阻值(4~8Ω)完全可以忽略不計,因此不存在與揚聲器的匹配問題。

4. 瞬態互調失真

模擬功放幾乎全部採用負反饋電路,以保證其電聲指標,在負反饋電路中,為了抑制寄生振盪,採用相位補償電路,從而會產生瞬態互調失真。數字功放在功率轉換上沒有採用任何模擬放大反饋電路,從而避免了瞬態互調失真。

5. 聲像定

對模擬功放來說,輸出信號和輸入信號之間一般都存在著相位差,而且在輸出功率不同時,相位失真亦不同。而數字功放採用數字信號放大,使輸出信號與輸入信號相位完全一致,相移為零,因此聲像定位準確。

6. 升級換代

數字功放通過簡單地更換開關放大模塊即可獲得大功率。大功率開關放大模塊成本較低,在專業領域發展前景廣闊。

7. 生產調試

模擬功放存在著各級工作點的調試問題,不利於大批量生產。而數字功放大部分為數字電路,一般不需調試即可正常工作,特別適合於大規模生產。

(6)數字功放電路圖擴展閱讀

數字功放分類:

1、全數字技術功放

所謂全數字技術功放就是數字技術應於功放的前級、後級及電源部分,是真正意義上的數字功放。 其信號處理是經A/D轉換後,數字信號經小信號處理後,直接送數字功率放大,再經過D/A處理後,完成放大作用,同時其電源也採用數字技術的開關電源。

這類功放,理論上性能十分優異:失真度小於0.01%,轉換速率40-70v/μs,阻尼系統>600,動態范圍≥95dB,輸出阻抗低至1Ω,電源效率>90%,體積高為1-2U,因而是今後功放發展的方向。

2、採用開關電源的功放

大家知道開關電源的效率高、干擾小、體積小(無需10000μF的大電容及笨重的電源變壓器),在其它中小功率電器上廣泛採用。

目前由於器件技術的發展,大功率的開關電源開始實際應用,這給專業功放有了應用的條件。這種採用PWM技術(脈寬調制)也是數字技術,姑且也把它稱做數字功放。

3、小信號採用數字技術的功放

與第一類功放類似,只是在功率放大部分仍採用傳統的模擬技術及器件,既保留了數字功放信號處理方便、控制、保護完善的優勢,同時延用了模擬功率放大技術,具有技術成熟、可靠的優勢,也是一類可選擇的數字專業功放。

參考資料來源:網路-功率放大器

G. 什麼是數字功放有什麼原理

數字功放採用早已存在的D類放大器電路,D類放大器的電路採用場效應管H-橋式鏈接。電路場效應輸出的脈沖波經過恢復得到原來的正弦波,驅動揚聲器產生聲音。

數字功放原理

數字功放的功放管工作在開關狀態,理論狀態晶體管導通時內阻為零,兩端沒有電壓,當然沒有功率消耗;而截止時,內阻無窮大,電流又為零,也不消耗。所以作為控制元件的晶體管本身不消耗功率,電源的利用率就特別高。

圖1是數字D類功放的工作原理框圖。D類功放處理的是經脈寬調制(PWM)的音頻數字信號,聲音信息埋藏在脈沖的占空比或脈沖密度中。




箱和音效卡上採用,帶有數字功放的音效卡可直接接通普通音箱,這樣使用就方便得多。隨著技術的發展,數字功放也進入音響領域。

從圖1可以看出數字功放的另一優點是可以直接放大數字音頻信號。CD和DVD碟片上輸出的音頻信號是數字化的,現在播放機解碼後要經過數模變換,變成模擬音頻後再送出。而採用數字功放後,就可把解碼後的PCM數字音頻信號直接進入數字信號處理電路處理成PWM碼進行放大。省去了播放機中的數模變換和數字功放中的模數變換二個較貴重部分,不但音質受損少,成本也可降低。

利用數字功放技術生產整機時,音量調節方案會成為機種檔次的分界線。簡單方案就像傳統模擬功放那樣由電位器衰減模擬信號的輸入幅度,實現音量衰減.這種方式數字信號的量化比特率得不到充分利用,小音量時信噪比下降,動態范圍變小。而且也不能用於數字音頻直接輸入系統。

H. 求數字電路功放原理圖

數字功放和DC-DC開關型逆變電路類似。輸入的音頻模擬信號經過PWM電路調制處理後,形成占空比同輸入信號成一定比例的脈沖鏈,經過開關電路放大後,由低通濾波器濾除高頻成分,還原出已放大的輸入信號波形,由揚聲器放音。下圖為D類放大器的典型電路,採用場效應管H-橋式連接。眾所周知,從上述場效應管H-橋式電路輸出的脈沖波是不便直接驅動揚聲器發聲的。為了重現放大的音頻信號,輸出波形必須恢復到原來的正弦波。前幾年D類放大器的設計,大都採用低通濾波器來解決。由於音頻的頻帶范圍為20Hz~20kHz,而載波頻率通常是它的5倍以上,因此,濾除載波頻率的過程相當簡單,就是在揚聲器前面接一個截止頻率約為25kHz左右的低通濾波器。而在運用到重低音功放時,由於處理的是低頻,低通的截止頻率可以降低到5kHz左右。濾波器可根據性能要求採用Chebyshev、Butterworth或Bessel等電路。濾波器的設計要求較高,弄得不好會引起射頻干擾。為降低功耗,一般採用被動元件。

I. 跪求USB 5V電源 8W 單聲道功放電路,我毫無經驗,不要太復雜,許多電路圖看不懂

5v8w,其一,8w除以5v等於1.6a的電流,你至少要用兩a的USB頭,其二,如果用4歐的喇叭,5伏÷回4歐等於1.25安,要達到答8瓦,電流不夠。所以要想實現電路會很復雜。如果5瓦,簡單電路可以實現。
復制這行話
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