9.4 集成功率放大电路

OTL、OCL 和 BTL 电路均有各种不同输出功率和不同电压增益的集成电路。应当注意,在使用 OTL 电路时,需外接输出电容。为了改善频率特性,减小非线性失真,很多电路内部还引入深度负反馈。这里以低频功放为例。

一、集成功率放大电路的分析

1、LM386 内部电路

LM386 内部电路原理图如图9.4.1所示,与通用型集成运放相类似,它是一个三级放大电路,如点划线所划分。

在这里插入图片描述
第一级为差分放大电路, T 1 T_1 T1 T 3 T_3 T3 T 2 T_2 T2 T 4 T_4 T4 分别构成复合管,作为差分放大电路的放大管; T 5 T_5 T5 T 6 T_6 T6 组成的镜像电流源作为 T 1 T_1 T1 T 2 T_2 T2 的有源负载;信号从 T 3 T_3 T3 T 4 T_4 T4 管的基极输入,从 T 2 T_2 T2 管的集电极输出,为双端输入单端输出差分电路。镜像电流源作为差分放大电路有源负载,使单端输出电路的增益近似等于双端输出电路的增益。
第二级为共射放大电路, T 7 T_7 T7 为放大管,恒流源作为有源负载,以增大放大倍数。
第三级中的 T 8 T_8 T8 T 9 T_9 T9 管复合成 PNP 型管,与 NPN 型管 T 10 T_{10} T10 构成准互补输出级。二极管 D 1 D_1 D1 D 2 D_2 D2 为输出级提供合适的偏置电压,可以消除交越失真。
利用瞬时极性法可以判断出,引脚 2 为反相输入端,引脚 3 为同相输入端。电路由单电源供电,固为 OTL 电路。输出端(引脚 5 )应外接输出电容后再接负载。
电阻 R 7 R_7 R7 从输出端连接到 T 2 T_2 T2 的发射极,形成反馈通路,并与 R 5 R_5 R5 R 6 R_6 R6 构成反馈网络,从而引入了深度电压负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。
应当指出,在引脚 1 和 8(或者 1 和 5)外接电阻时,应只改变交流通路,所以必须在外接电阻回路中串联一个大容量电容,如图9.4.1中所示。外接不同阻值的电容式,电压放大倍数的调节范围为 20 ∼ 200 20\sim200 20200,即电压增益的调节范围为 26 ∼ 46 dB 26\sim46\,\textrm{dB} 2646dB

2、LM386 的引脚图

LM386 的外形和引脚的排列如图9.4.2所示。

在这里插入图片描述
引脚 2 为反相输入端,3 为同相输入端;引脚 5 为输出端;引脚 6 和 4 分别为电源和地;引脚 1 和 8 为电压增益设定端;使用时在引脚 7 和地之间接旁路电容,通常取 10 μF 10\,\textrm{μF} 10μF

二、集成功率放大电路的主要性能指标

集成功率放大电路的主要性能指标有最大输出功率、电源电压范围、电源静态电流、电压增益、频带宽、输入阻抗、输入偏置电流、总谐波失真等。
LM386 - 1 和 LM386 - 3 的电源电压为 4 ∼ 12 V 4\sim12\,\textrm V 412V,LM386 - 4 的电源电压为 5 ∼ 18 V 5\sim18\,\textrm V 518V。因此,对于同一负载,当电源电压不同时,最大输出功率的数值将不同;当然,对于同一电源电压,当负载不同时,最大输出功率的数值也将不同。已知电源的静态电流(可查阅手册)和负载电流最大值(通过最大输出功率和负载可求出),可求出电源的功耗,从而得到转换效率。
几种典型产品的性能如表9.4.1所示。 表 1 几种集成功放的主要参数 表1\, 几种集成功放的主要参数 1几种集成功放的主要参数

型号LM386 - 4LM2877TDA1514ATDA1556
电路类型OTLOTL(双通道)OCLBTL(双通道)
电源电压范围/V5.0 ~ 186.0 ~ 24±10 ~ ±306.0 ~ 18
静态电源电流/mA4255680
输入阻抗/kΩ501000120
输出功率/W1( V C C = 16 V V_{\scriptscriptstyle{CC}}=16 \,\textrm V VCC=16V R L = 32 Ω \\R_L=32\,Ω RL=32Ω4.548( V C C = ± 23 V V_{CC}=±23\,\textrm V VCC=±23V R L = 4 Ω \\R_L=4\,Ω RL=4Ω22( V C C = 14.4 V V_{CC}=14.4\,\textrm V VCC=14.4V R L = 4 Ω \\R_L=4\,Ω RL=4Ω
电压增益/dB26 ~ 4670(开环) \, 89(开环) \\\, 30(闭环)26(闭环)
频带宽/kHz300 \\\, (1,8开路)0.02 ~ 250.02 ~ 15
增益频带宽积/kHz65
总谐波失真/%(或 dB)0.2%0.07%-90 dB0.1%

表9.4.1中的电压增益均在信号频率为 1 kHz 1\,\textrm{kHz} 1kHz 条件下测试所得。应当指出,表中所示均为典型数据,使用时应进一步查阅手册,以便获得更确切的数据。

三、集成功率放大电路的应用

1、集成 OTL 电路的应用

图9.4.3所示为 LM386 的一种基本用法,也是外接元件最少的一种用法, C 1 C_1 C1 为输出电容。由于引脚 1 和 8 开路,集成功放的电压增益为 26 dB,即电压放大倍数为 20。利用 R w R_w Rw 可调节扬声器的音量。 R R R C 2 C_2 C2 串联构成校正网络用来进行相位补偿。

在这里插入图片描述
静态时输出电容上电压为 V C C / 2 V_{CC}/2 VCC/2,LM386 的最大不失真输出电压的峰 - 峰值约为电源电压 V C C V_{CC} VCC。设负载电阻为 R L R_L RL,最大输出功率表达式为 P o m ≈ ( V C C / 2 2 ) 2 R L = V C C 2 8 R L ( 9.4.1 ) P_{om}\approx\frac{\Big(\displaystyle\frac{V_{CC}/2}{\sqrt2}\Big)^2}{R_L}=\frac{V^2_{CC}}{8R_L}\kern 40pt(9.4.1) PomRL(2 VCC/2)2=8RLVCC2(9.4.1)此时的输入电压有效值的表达式为 U i m = V C C 2 / 2 A u ( 9.4.2 ) U_{im}=\frac{\displaystyle\frac{V_{CC}}{2}/\sqrt2}{A_u}\kern 40pt(9.4.2) Uim=Au2VCC/2 (9.4.2) V C C = 16 V V_{CC}=16\,\textrm V VCC=16V R L = 32 Ω R_L=32\,Ω RL=32Ω 时, P o m ≈ 1 W P_{om}\approx1\,\textrm W Pom1W U i m ≈ 283 mV U_{im}\approx283\,\textrm {mV} Uim283mV
图9.4.4所示为 LM386 电压增益最大时的用法, C 3 C_3 C3 使引脚 1 和 8 在交流通路中短路,使 A u ≈ 200 A_u\approx200 Au200 C 4 C_4 C4 为旁路电容; C 5 C_5 C5 为去耦电容,滤掉电源的高频交流成分。当 V C C = 16 V V_{CC}=16\,\textrm V VCC=16V R L = 32 Ω R_L=32\,\textrm Ω RL=32Ω 时,与图9.4.3所示电路相同, P o m P_{om} Pom 仍约为 1 W 1\,\textrm W 1W;但输入电压的有效值 U i m U_{im} Uim 却仅需 28.3 mV 28.3\,\textrm{mV} 28.3mV
在这里插入图片描述
图9.4.5所示为 LM386 的一般用法,图中利用 R 2 R_2 R2 改变 LM386 的电压增益。

在这里插入图片描述

2、集成 OCL 电路的应用

图9.4.6所示为 TDA1521 的基本用法。TDA1521 为 2 通道 OCL 电路,可作为立体声扩音机左右两个声道的功放。其内部引入了深度电压串联负反馈,闭环电压增益为 30 dB,并具有待机、净噪功能以及短路和过热保护等。

在这里插入图片描述
查阅手册可知,当 ± V C C = ± 16 V ±V_{CC}=±16\,\textrm V ±VCC=±16V R L = 8 Ω R_L=8\,\textrm Ω RL=8Ω 时,若要求总谐波失真为 0.5 % 0.5\% 0.5%,则 P o m ≈ 12 W P_{om}\approx12\,\textrm W Pom12W。由于最大输出功率的表达式为 P o m = U o m 2 R L P_{om}=\frac{U^2_{om}}{R_L} Pom=RLUom2可得最大不失真输出电压 U o m ≈ 9.8 V U_{om}\approx9.8\,\textrm V Uom9.8V,其峰值约为 13.9 V 13.9\,\textrm V 13.9V,可见功放内部压降的最小值约为 2.1 V 2.1\,\textrm V 2.1V。当输出功率为 $P_{om} $ 时,输入电压有效值 U i m ≈ 310 mV U_{im}\approx310\,\textrm {mV} Uim310mV

3、集成 BTL 电路的应用

TDA1556 为 2 通道 BTL 电路,与 TDA1521 相同,也可作为立体声扩音机左右两个声道的功放,图9.4.7所示为其基本用法,两个通道的组成完全相同。TDA1556内部具有待机、净噪功能,并有短路、电压反向、过电压、过热和扬声器保护等。

在这里插入图片描述
TDA1556 内部的每个放大电路的电压放大倍数均为10,当输入电压为 U i U_i Ui 时, A 1 A_1 A1 的净输入电压 U ˙ i 1 = U ˙ p 1 − U ˙ p 2 = U ˙ i \dot U_{i1}=\dot U_{p1}-\dot U_{p2}=\dot U_i U˙i1=U˙p1U˙p2=U˙i U ˙ o 1 = A ˙ u 1 U ˙ i \dot U_{o1}=\dot A_{u1}\dot U_{i} U˙o1=A˙u1U˙i A 2 A_2 A2 的净输入电压 U ˙ i 2 = U ˙ p 2 − U ˙ p 1 = − U ˙ i \dot U_{i2} = \dot U_{p2}-\dot U_{p1}=-\dot U_i U˙i2=U˙p2U˙p1=U˙i U ˙ o 2 = − A ˙ u 2 U ˙ i \dot U_{o2}=-\dot A_{u2}\dot U_i U˙o2=A˙u2U˙i;因此,电压放大倍数 A ˙ u = U ˙ o U ˙ i = U ˙ o 1 − U ˙ o 2 U ˙ i = A ˙ u 1 U ˙ i − ( − A ˙ u 2 U ˙ i ) U ˙ i = 2 A ˙ u 1 = 20 \dot A_u=\frac{\dot U_o}{\dot U_i}=\frac{\dot U_{o1}-\dot U_{o2}}{\dot U_i}=\frac{\dot A_{u1}\dot U_i-(-\dot A_{u2}\dot U_i)}{\dot U_i}=2\dot A_{u1}=20 A˙u=U˙iU˙o=U˙iU˙o1U˙o2=U˙iA˙u1U˙i(A˙u2U˙i)=2A˙u1=20电压增益 20 lg ⁡ ∣ A ˙ u ∣ ≈ 26 dB 20\lg|\dot A_u|\approx26\,\textrm{dB} 20lgA˙u26dB
为了使最大不失真输出电压的峰值接近电源电压 V C C V_{CC} VCC,应设置放大电路同相输入端和反相输入端的静态电位均为 V C C / 2 V_{CC}/2 VCC/2,输出端静态电位也为 V C C / 2 V_{CC}/2 VCC/2,因此内部提供的基准电压 U R E F U_{REF} UREF V C C / 2 V_{CC}/2 VCC/2。当 u i u_i ui 由零逐渐增大时, u O 1 u_{\scriptscriptstyle O1} uO1 V C C / 2 V_{CC}/2 VCC/2 逐渐增大, u O 2 u_{\scriptscriptstyle O2} uO2 V C C / 2 V_{CC}/2 VCC/2 逐渐减小;当 u i u_i ui 增大到峰值时, u O 1 u_{\scriptscriptstyle O1} uO1 达到最大值, u O 2 u_{\scriptscriptstyle O2} uO2 达到最小值,负载上电压可接近 + V C C +V_{CC} +VCC。同理,当 u i u_i ui 由零逐渐减小时, u O 1 u_{\scriptscriptstyle O1} uO1 u O 2 u_{\scriptscriptstyle O2} uO2 的变化与上述过程相反;当 u i u_i ui 减小到负峰值时, u O 1 u_{\scriptscriptstyle O1} uO1 达到最小值, u O 2 u_{\scriptscriptstyle O2} uO2 达到最大值,负载上电压可接近 − V C C -V_{CC} VCC。因此,最大不失真输出电压的峰值可接近电源电压 V C C V_{CC} VCC
查阅手册可知,当 V C C = 14.4 V V_{CC}=14.4\,\textrm V VCC=14.4V R L = 4 Ω R_L=4\,\textrm Ω RL=4Ω 时,若总谐波失真为 0.1 % 0.1\% 0.1%,则 P O M ≈ 22 W P_{OM}\approx22\,\textrm W POM22W。最大不失真输出电压 U o m ≈ 9.38 V U_{om}\approx9.38\,\textrm V Uom9.38V,其峰值约为 13.3 V 13.3\,\textrm V 13.3V,因而内部放大电路压降的最小值约为 1.1 V 1.1\,\textrm V 1.1V。为了减小非线性失真,应增大内部放大电路压降的最小值,当然势必减小电路的最大输出功率。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/57116.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

创邻科技张晨:图数据库,激活数据要素的新基建

“数据经济时代,数据要素产业链的各细分领域均蕴含机遇,图技术作为网络协同和数据智能的底层发动机,将深度掘金数字中国价值潜能”。 8月22日,在2023中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会的信息技术…

Selenium 遇见伪元素该如何处理?

问题发生 在很多前端页面中,大家会见到很多::before、::after 元素,比如【百度流量研究院】: 比如【百度疫情大数据平台】: 以【百度疫情大数据平台】为例,“累计确诊”文本并没有显示在 HTML 源代码中&am…

【项目实战典型案例】05.前后端分离的好处(发送调查问卷)

目录 一、背景二、思路三、过程1、主要的业务逻辑2、解决问题的思路 四、总结五、面向对象的好处 一、背景 以下流程图是给用户发送调查问的整体流程,将不必要的业务逻辑放到前端进行处理。这样导致逻辑混乱难以维护。前后端分离的其中一个目的是将功能的样式放在了…

AODV代码实现详解——原理与源码分析(一)

首先来几个标准参考: RFC 3561 RFC 3561 中文翻译 一个博客 挺好的另一个博客 事件? 字段长度? 事件驱动 各种定时器 状态转移图? AODV协议 基本概念 AODV(Ad hoc On-Demand Distance Vector)是一种基于…

门禁系统忘记登入密码,现在更换电脑如何迁移旧电脑门禁系统的数据

环境: ivms-4200 v3.10.0.6_c 问题描述: 门禁系统忘记登入密码,现在更换电脑如何迁移旧电脑门禁系统的数据,旧电脑记住密码,忘了密码和密保了 解决方案: 1.前往海康官网下载4200客户端,在新电脑上安装 …

使用锐捷RG-EG210G-E路由器实现两个IP地址冲突的局域网互通

需求背景: 之前写过一篇博文使用路由器实现三个不同网段局域网内的计算机相互访问,链接如下 https://blog.csdn.net/agang1986/article/details/131862160 当前的需求又发生了变更,有两个独立的局域网,内部的计算机个数和配置的IP…

HTTPS 握手过程

HTTPS 握手过程 HTTP 通信的缺点 通信使用明文,内容可能被窃听(重要密码泄露)不验证通信方身份,有可能遭遇伪装(跨站点请求伪造)无法证明报文的完整性,有可能已遭篡改(运营商劫持) HTTPS 握手过程 客户端发起 HTTPS 请求 用户在浏览器里…

go vet中的那些检测项

go vet 是 Go 语言自带的一个工具,用于分析 Go 代码中的常见错误和潜在问题。它可以检查代码中可能存在的各种问题,例如: 未使用的变量、函数或包 可疑的函数调用 错误的函数签名 程序中的竞态条件 错误的类型转换等 本文意图指令当前go vet所…

如何编译打包OpenSSH 9.4并实现批量升级

1 介绍 openssh 9.4版本已于8月10号发布,安全团队又催着要赶紧升级环境里的ssh版本,本文主要介绍Centos5、Centos6、Centos7下openssh 9.4源码编译rpm包以及批量升级服务器openssh版本的方法。关注公众号后台回复ssh可获取本文相关源码文件。 https://w…

QT 消息对话框按钮显示

前言 搞QT嘛,大多数都是军工。都要国产化,而且消息对话框的按钮的英文也不是很得劲,所以需要汉化。使用静态函数的按钮就是显示英文,汉化的代码如下。 void Widget::on_pushButton_clicked() {QMessageBox box(QMessageBox::Inf…

ES基础操作

1.创建索引 在 Postman 中,向 ES 服务器发 PUT 请求 : http://127.0.0.1:9200/shopping 后台日志 重复发送 PUT 请求添加索引 : http://127.0.0.1:9200/shopping ,会返回错误信息 : 2.获取单个索引相关信息 在 Postman 中&#…

Springboot+mybatis-plus+dynamic-datasource+Druid 多数据源 分布式事务

Springbootmybatis-plusdynamic-datasourceDruid 多数据源事务,分布式事务 文章目录 Springbootmybatis-plusdynamic-datasourceDruid 多数据源事务,分布式事务0.前言1. 基础介绍ConnectionFactoryAbstractRoutingDataSource 动态路由数据源的抽象类 Dyn…

CSS学习笔记01

CSS笔记01 什么是CSS CSS(Cascading Style Sheets ):层叠样式表,也可以叫做级联样式表,是一种用来表现 HTML 或 XML 等文件样式的计算机语言。字体,颜色,边距,高度,宽度…

5 群起集群

1.在启动集群之前,先配置workers,有几个节点就配置几个 [atguiguhadoop102 hadoop]$ vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/workers在该文件中增加如下内容: hadoop102 hadoop103 hadoop104 注意:该文件中添加的内容结尾不允许有空格&a…

成都瀚网科技:抖店如何经营?

作为热门的短视频分享平台,抖音不仅是一种娱乐工具,更是一个蕴藏着无限商机的电商平台。开店、抖音下单成为很多人的选择。那么,抖音如何开店、下单呢? 1、如何在抖音上开店和下单? 注册账号:首先&#xff…

vue 后台管理系统登录 记住密码 功能(Cookies实现)

安装插件 import Cookies from js-cookie 组件引入 import Cookies from js-cookie; 存值: Cookies.set(username, state.account, { expires: 30 }); // username 存的值的名字,state.account 存的值 expires 存储的时间,30天Cookies…

mysql sql_mode数据验证检查

sql_mode 功能 sql_mode 会影响MySQL支持的sql语法以及执行的数据验证检查。通过设置sql_mode ,可以完成不同严格程度的数据校验,有效地保障数据准确性 sql_mode 严格模式 VS 宽松模式 宽松模式 比如,插入的数据不满足 表的数据类型,也可能…

2023年高教社杯 国赛数学建模思路 - 案例:ID3-决策树分类算法

文章目录 0 赛题思路1 算法介绍2 FP树表示法3 构建FP树4 实现代码 建模资料 0 赛题思路 (赛题出来以后第一时间在CSDN分享) https://blog.csdn.net/dc_sinor?typeblog 1 算法介绍 FP-Tree算法全称是FrequentPattern Tree算法,就是频繁模…

opencv 车牌号的定位和识别+UI界面识别系统

目录 一、实现和完整UI视频效果展示 主界面: 识别结果界面:(识别车牌颜色和车牌号) 查看历史记录界面: 二、原理介绍: 车牌检测->图像灰度化->Canny边缘检测->膨胀与腐蚀 边缘检测及预处理…

Vue3(开发h5适配)

在开发移动端的时候需要适配各种机型&#xff0c;有大的&#xff0c;有小的&#xff0c;我们需要一套代码&#xff0c;在不同的分辨率适应各种机型。 因此我们需要设置meta标签 <meta name"viewport" content"widthdevice-width, initial-scale1.0">…