A. 数字功放电路的工作原理谁能讲解一下
楼上说的根本不是数字功放!
原理
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。图2为D类放大器的典型电路,采用场效应管H-桥式连接。众所周知,从上述场效应管H-桥式电路输出的脉冲波是不便直接驱动扬声器发声的。为了重现放大的音频信号,输出波形必须恢复到原来的正弦波。前几年D类放大器的设计,大都采用低通滤波器来解决。由于音频的频带范围为20Hz~20kHz,而载波频率通常是它的5倍以上,因此,滤除载波频率的过程相当简单,就是在扬声器前面接一个截止频率约为25kHz左右的低通滤波器。而在运用到重低音功放时,由于处理的是低频,低通的截止频率可以降低到5kHz左右。滤波器可根据性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等电路。滤波器的设计要求较高,弄得不好会引起射频干扰。为降低功耗,一般采用被动元件。
B. 3000w大功率功放电路图
现在我们讲讲LM3886,他能在4Ω负载±35V时刻峰值输出功率为135W,理论上接成BTL可以输出540W的峰值功率,但专是这功率不意味着你的放大属器是540W.
根
据计算(算法从略),要做正弦功率1000W的BTL放大器,供电电源保守数字也要±55V@4Ω或者±72V@8Ω,峰值电流22A/16A,这样的集
成电路至少我没有发现,也不敢去想。但是我们可以使用功率管扩充,只要末级电压达到要求并且输出管承受电流能力足够就没有问题,那么你的1000W放大器
就做成了。不过这么大的电流瞬态失真可能会很严重。
C. 求TDA7379功放电路图(双声道)
tda7379是双声道功放,效率高可以达到90%,寿命长,瞬态效应好,数字定位准确,声场效果好,和5532搭配好用
D. 求讲解,功放电路图,上面的数字和符号表示什么
4.7u、470u、.220u、0.22都是电容,其中有“+”符号的是电介电容,有极性,连接时应该按照图中表明的极性方向连接;
2.2Ω、220Ω、10Ω是电阻,47K有箭头的是电位器,最右面的4Ω有喇叭符号的指阻抗为4Ω的扬声器;
+12V指12V直流电源正极,最下面是接地符号,通常接直流电源负极;
TDA2003指功率放大器集成电路,有6个脚(单电源,功率可做到20W,工作电压可达28V)。
E. 数字功放电路图
数字功放也称D类功放,与模拟功放的主要差别在于功放管的工作状态。回传统模拟答放大器有甲类、乙类和甲乙类、丙类等。一般的小信号放大都是甲类功放,即A类,放大器件需要偏置,放大输出的幅度不能超出偏置范围,所以,能量转换效率很低,理论效率最高才25% 。乙类放大,也称B类放大不需要偏置,靠信号本身来导通放大管,理想效率高达78.5%。但因为这样的放大,小信号时失真严重,实际电路都要略加一点偏置,形成甲乙类功放,这么一来效率也就随之下降,虽然高频发射电路中还有一种丙类,即C类放大,效率可以更高,但电路复杂、音质差,音频放大中一般都不用,这几种模拟放大电路的共同的特点是晶体管都有工作在线性放大区域中,它按照输入音频信号大小控制输出的大小,就像串在电源与输出间的一只可变电阻,控制输出,但同时自身也在消耗电能。 数字功放的功放管工作在开关状态,理论状态晶体管导通时内阻为零,两端没有电压,当然没有功率消耗;而截止时,内阻无穷大,电流又为零,也不消耗。所以作为控制元件的晶体管本身不消耗功率,电源的利用率就特别高。
F. 怎么区分数字功放和模拟功放,以及他们的优缺点
1. 过载能力与功率储备
数字功放电路的过载能力远远高于模拟功放。模拟功放电路分为类、B类或AB类功率放大电路,正常工作时功放管工作在线性区;当过载后,功放管工作在饱和区,出现谐波失真,失真程度呈指数级增加,音质迅速变坏。而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加。
2. 交越失真和失配失真
模拟类功放在过零失真,这是由于晶体管在小电流时的非线性特性而引起的在输出波形正负交叉处的失真。而数字功放只工作在开关状态,不会产生交越失真。
3. 功放和扬声器的匹配
由于模拟功放中的功放管内阻较大,所以在匹配不同阻值的扬声器时,模拟功放电路的工作状态会受到负载(扬声器)大小的影响。而数字功放内阻不超过0.2Ω(开关管的内阻加滤波器内阻),相对于负载(扬声器)的阻值(4~8Ω)完全可以忽略不计,因此不存在与扬声器的匹配问题。
4. 瞬态互调失真
模拟功放几乎全部采用负反馈电路,以保证其电声指标,在负反馈电路中,为了抑制寄生振荡,采用相位补偿电路,从而会产生瞬态互调失真。数字功放在功率转换上没有采用任何模拟放大反馈电路,从而避免了瞬态互调失真。
5. 声像定
对模拟功放来说,输出信号和输入信号之间一般都存在着相位差,而且在输出功率不同时,相位失真亦不同。而数字功放采用数字信号放大,使输出信号与输入信号相位完全一致,相移为零,因此声像定位准确。
6. 升级换代
数字功放通过简单地更换开关放大模块即可获得大功率。大功率开关放大模块成本较低,在专业领域发展前景广阔。
7. 生产调试
模拟功放存在着各级工作点的调试问题,不利于大批量生产。而数字功放大部分为数字电路,一般不需调试即可正常工作,特别适合于大规模生产。
(6)数字功放电路图扩展阅读
数字功放分类:
1、全数字技术功放
所谓全数字技术功放就是数字技术应于功放的前级、后级及电源部分,是真正意义上的数字功放。 其信号处理是经A/D转换后,数字信号经小信号处理后,直接送数字功率放大,再经过D/A处理后,完成放大作用,同时其电源也采用数字技术的开关电源。
这类功放,理论上性能十分优异:失真度小于0.01%,转换速率40-70v/μs,阻尼系统>600,动态范围≥95dB,输出阻抗低至1Ω,电源效率>90%,体积高为1-2U,因而是今后功放发展的方向。
2、采用开关电源的功放
大家知道开关电源的效率高、干扰小、体积小(无需10000μF的大电容及笨重的电源变压器),在其它中小功率电器上广泛采用。
目前由于器件技术的发展,大功率的开关电源开始实际应用,这给专业功放有了应用的条件。这种采用PWM技术(脉宽调制)也是数字技术,姑且也把它称做数字功放。
3、小信号采用数字技术的功放
与第一类功放类似,只是在功率放大部分仍采用传统的模拟技术及器件,既保留了数字功放信号处理方便、控制、保护完善的优势,同时延用了模拟功率放大技术,具有技术成熟、可靠的优势,也是一类可选择的数字专业功放。
参考资料来源:网络-功率放大器
G. 什么是数字功放有什么原理
数字功放采用早已存在的D类放大器电路,D类放大器的电路采用场效应管H-桥式链接。电路场效应输出的脉冲波经过恢复得到原来的正弦波,驱动扬声器产生声音。
数字功放原理
数字功放的功放管工作在开关状态,理论状态晶体管导通时内阻为零,两端没有电压,当然没有功率消耗;而截止时,内阻无穷大,电流又为零,也不消耗。所以作为控制元件的晶体管本身不消耗功率,电源的利用率就特别高。
图1是数字D类功放的工作原理框图。D类功放处理的是经脉宽调制(PWM)的音频数字信号,声音信息埋藏在脉冲的占空比或脉冲密度中。
箱和声卡上采用,带有数字功放的声卡可直接接通普通音箱,这样使用就方便得多。随着技术的发展,数字功放也进入音响领域。
从图1可以看出数字功放的另一优点是可以直接放大数字音频信号。CD和DVD碟片上输出的音频信号是数字化的,现在播放机解码后要经过数模变换,变成模拟音频后再送出。而采用数字功放后,就可把解码后的PCM数字音频信号直接进入数字信号处理电路处理成PWM码进行放大。省去了播放机中的数模变换和数字功放中的模数变换二个较贵重部分,不但音质受损少,成本也可降低。
利用数字功放技术生产整机时,音量调节方案会成为机种档次的分界线。简单方案就像传统模拟功放那样由电位器衰减模拟信号的输入幅度,实现音量衰减.这种方式数字信号的量化比特率得不到充分利用,小音量时信噪比下降,动态范围变小。而且也不能用于数字音频直接输入系统。
H. 求数字电路功放原理图
数字功放和DC-DC开关型逆变电路类似。输入的音频模拟信号经过PWM电路调制处理后,形成占空比同输入信号成一定比例的脉冲链,经过开关电路放大后,由低通滤波器滤除高频成分,还原出已放大的输入信号波形,由扬声器放音。下图为D类放大器的典型电路,采用场效应管H-桥式连接。众所周知,从上述场效应管H-桥式电路输出的脉冲波是不便直接驱动扬声器发声的。为了重现放大的音频信号,输出波形必须恢复到原来的正弦波。前几年D类放大器的设计,大都采用低通滤波器来解决。由于音频的频带范围为20Hz~20kHz,而载波频率通常是它的5倍以上,因此,滤除载波频率的过程相当简单,就是在扬声器前面接一个截止频率约为25kHz左右的低通滤波器。而在运用到重低音功放时,由于处理的是低频,低通的截止频率可以降低到5kHz左右。滤波器可根据性能要求采用Chebyshev、Butterworth或Bessel等电路。滤波器的设计要求较高,弄得不好会引起射频干扰。为降低功耗,一般采用被动元件。
I. 跪求USB 5V电源 8W 单声道功放电路,我毫无经验,不要太复杂,许多电路图看不懂
5v8w,其一,8w除以5v等于1.6a的电流,你至少要用两a的USB头,其二,如果用4欧的喇叭,5伏÷回4欧等于1.25安,要达到答8瓦,电流不够。所以要想实现电路会很复杂。如果5瓦,简单电路可以实现。
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