帮帮文库

返回

功放电路的设计 功放电路的设计

格式:word 上传:2022-06-25 16:35:47

《功放电路的设计》修改意见稿

1、“.....并联总电阻最大可知两支路电阻值越接近,总电阻越大两支路电阻值相差越大,总电阻越小。用于改变串并部分的电阻分配典型电路图所示,该电路称边串边并结构。移动滑动头,可改变滑动变阻器串并部分电阻值的分配。令变阻器的最大电阻为,则间总电阻,图边串边并结构图可见,越小,就越大。推论对边串边并结构,总电阻随变阻器串联部分电阻值的增大而增大,减小而减小。用于改变左右并联支路的电阻分配电路图所示,移动滑动头,可改变变阻器左右部分的电阻分配。当移动到滑动头中无电流流过时,间总电阻最大。此时符合电桥的平衡条件图左右并联支路的电阻分配图电路工作原理音频信号由输入,经耦合后至基极,与成共射极电路,信号由耦合到,由放大后经发射极输出,另路由耦合后到进行放大由集电极输出,其中为接地电容,为接地电阻,为限流电阻。第五章放音箱的组装功放音箱的构成箱体外壳常见的音箱主要为木制或塑料制成,木制音箱用复合的中高密度板制成,比塑料音箱有更好的抗谐振性能,扬声器可承受的功率更大,体积也不受限制塑料音箱的成本相对较低......”

2、“.....所以在造型的设计上可以很丰富但是体积受到限制,且可承受的扬声器功率也相对较小。般音箱重量越重,抗谐振性能和抗干扰性越好,音染越小。劣质音箱外壳主要是低密度的木板,板材很薄或是塑料的,质地松脆有沙孔。电路部分主要由变压整流滤波输出和功率放大电路组成。这部分般是不可见的,但却是整个音箱的心脏。为了降低成本,劣质音箱往往在此偷工减料。考虑到些损耗与效率的因素,可以算出如果变压器的额定功率是的话,它实际能顺利带动的功放芯片的功率要在以下,所以通过算音箱变压器与功放的功率关系也可以验证音箱的实际额定功率是否能达到标称片最怕大瞬间电流直接冲击,因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时最好关机,以避免事故。应该使用合格的电源插座,长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。还有音箱的音量不要开太大,至多左右,因为有些歌曲中有超常的高音或者动态放大......”

3、“.....致谢两年前,我怀着对河南质量工程职业学院如往昔的深爱向往与期待重新踏入校园。两年后,文以治国工以立国商以富国的信念,让我必须满怀使命挺起胸膛的说我们,以及我们正在把握和即将把握的企业,理应成为中国经济崛起的脊梁。两年充实的生活告诉我,民族需要掌握先进理念具有国际视野熟悉具体环境的实战先锋也告诉我,只有不断经历考验挫折甚至失败,才能逼近我们最终的理想。生于斯时,长于斯境,唯有以双倍的努力十倍的耐心百倍的豪情和千倍的执着来完成原赋的使命。在此,首先要对我的恩师韦老师致以最深的感谢。在我懵懂时,他用振聋发聩的棒喝让我警醒在我迷失时,他用循循善诱的教诲抹去我心头的尘埃在我痛苦时,他的精神力量让我在心底始终拥有支撑。生有吾父,教有吾师,幸甚。在论文的写作过程中要感谢我的同窗朋友们,老吕老许是他们用最真挚的情感和最实际的援助,帮我渡过了处处的难关。最后要感谢的是我的父母和女友,他们期待的目光未来的责任和时时可以寻求的慰藉,是我不断进取的力量源泉。即将结束再次学习的生活......”

4、“.....不朽的民族精神终将引领我们创造新的奇迹,风雨不改凌云志,振衣濯足展襟怀。行方智圆煅内蕴,海阔天空铸宏图。参考文献席时达主编电工技术北京高等教育出版社胡宴如主编模拟电子技高等教育出版社杨志忠主编数字电子技术高等教育出版社北京年月阎石主编数字电子电路中央广播电视大学出版社年月邹天汉主编数字功放和音箱设计与制作人民邮电出版社值。扬声器单元就是我们俗称的喇叭,喇叭的性能好坏决定着音箱的优劣。般木制音箱和较好的塑料音箱采用二分频的技术,就是由高中音两个扬声器来实现整个频率范围内的声音回放而些在Κ或上被用作环绕音箱的塑料音箱所用的是全频带扬声器,即用个喇叭来实现整个音域内的声音回放。常见的中音扬声器以敷胶纸盆陶瓷化纸盆纸基羊毛盆松压盆防弹布盆和盆为多,各有特点。音箱的技术指标衡量音箱的技术指标常用的有如下几项承载功率频响范围灵敏度失真度等。它们的具体意义如下承载功率音箱的承载功率主要是指在允许喇叭有定失真度的条件下......”

5、“.....频响范围音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时,在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内,所能重放音频信号的频响宽度。从理论上讲,音箱的频响范围应该是越宽越好,至少应该是在的范围。但是事实上这样是有问题的,则是受到听音环境的限制。因为要重播低频信号受到了房间的容积限制。二则受到了喇叭的尺寸和音箱的体积限制。三则音箱的频响范围越宽对放大器的要求就越高,否则放大器的缺点全让音箱给暴露了。如如果音箱的高音很好,而放大器的高频部分噪声很大,那么这时我们就会听到不愿意听到的高频噪音。四则是通过经验分析得出个规律。即音箱的高低端频响上下限之乘积为万左右时,这时声音会比较好听。如个音箱的低端下限为时,那么高端的上限则最好能在,而另个音箱的低端下限在时,那么高端上限则最好能在左右。当然,这条只是经验而已,只能作为参考。多媒体音箱的频率范围要求般在即可。要求较高的可在左右。注此频响范围已包含超低音箱。灵敏度音箱的灵敏度是指在经音箱输入端输入信号时......”

6、“.....灵敏度的单位为分贝。音箱的灵敏度越高则对放大器的功率需求越小。普通音箱的灵敏度在范围内。多媒体音相的灵敏度则稍低些。失真度音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同。不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电信号转换的失真,声波的失真允许范围是内,般人耳对以内的失真基本不敏感常见故障的排除当音箱不出声或只有只出声时,首先应检查电源连接线是否接好,有时过多的灰尘往往会导致接触不良。如不确定是否是声卡的问题,可更换音源如接上随身听,以确定是否是音箱本身的毛病。当听到音箱发出的声音比较空,声场涣散时,注意音箱的左右声道不要接反,可考虑将两组音频线换位。当音箱有明显的失真时,可检查重低音等调节程度是否过大。当音箱有杂音时,可考虑更换音源或附近是否有强磁场。音箱的电气保养有源音箱由于内置功放,功放芯为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器......”

7、“.....由于均以电解质作为负电极注意和电介质区分,电解电容器因而得名。桥式整流电路工作原理及性能测试为了克服半波整流电路的缺点,常采用桥式整流电路,如图,为四只二极管。作用是将交流转化为直流,滤波,稳压。设变压器二次电压,波形如图,全波。在的正半周,即为正为负导通,此时有电流流过,电路径截止,得到半波电压。在的负半周,即为负为正截止导通,有电流流过,电流路径为。上得到个半波电压。在交流电压的整个周期始终有同方向的电流流过电阻,上得到单向全波动的直流电压,桥式整流电路输出电压为半波整流电路输出电压的两倍。所以桥式整流电路输出电压平均值为桥式整流电路中每只二极管的平均电流为在正半周其反向峰值电压为从上述可知桥式整流电路具有整流作用。图桥式整流电路工作原理图图桥式整流电路波形图第三章计时电路计时电路电路图图计时电路总图前两个计时器显示秒计时,中间两个显示分计时,最后个显示时计时......”

8、“.....既有时序逻辑电路计时器电路,又有组合逻辑电路译码器电路和数码显示电路计时范围是,共计小时。本电路主要有三部分电路组成秒脉冲产生电路计数器电路译码器及显示电路。先由振荡电路产生秒脉冲,然后提供给数字钟的秒计数器,计数满秒后回零,并向分计时器输出个进位信号分计数器开始计数后,计数满分后回零,同时向时计时器输出个进位信号,时计数器按十进制进行计数,最后由译码器及显示电路显示计时结果。脉冲产生电路秒脉冲产生电路是由定时器构成的多谐振荡器,并由其振荡周期公式设计元件参数使得输出的矩形波信号秒秒脉冲产生电路结构如图所示,高电平触发端和低电平触发端直接连接,无外部信号输入端,放电端也连接在两个电阻之间。图多谐振荡器电路图工作基本原理如图所示,假设零时刻电容初始电压为零,零时刻接通电源后,因电容两端电压不能突变,则有放电端与地短路,直流电源通过电阻,向电容充电,电容电压开始上升当电容两端时,,那么输出就由种暂态,放电端与地断路自动位时......”

9、“.....第四章功放电路的设计功放电路电路图图功放电路总图所需元器件及参数图为型三极管,它是有两个结的三层半导体制成,每层半导体的引出电极分别是发射极,集电极,基极,对应三个区,称为发射区,集电区,基区。三极管必须在发射极加上正向偏置电压,集电极加上反向偏置电压,才能起作用。为基极电源电压,用于提供发射结正偏电压,为限流电阻为集电极电源电压,它通过,集电结,发射结形成回路。由于发射结获正向偏置电压,其压降值很小,所以,主要降落在电阻和集电结两端。在正向电压作用下,发射区的多子向基区扩散,并不断的由电源得到补充,就形成了发射极电流,基区多子也向外扩散,由于量很小故可以将其忽略。到达基区的电子继续向集电结扩散,在扩散过程中,少部分电子与基区的空穴复合,形成基极电流。由于基区很薄且参杂浓度低,所以绝大多数电子都能扩散到集电结边缘,由于集电结反偏,就形成了集电极电流因为......”

下一篇
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
功放电路的设计.doc预览图(1)
1 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(2)
2 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(3)
3 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(4)
4 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(5)
5 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(6)
6 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(7)
7 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(8)
8 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(9)
9 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(10)
10 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(11)
11 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(12)
12 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(13)
13 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(14)
14 页 / 共 21
功放电路的设计.doc预览图(15)
15 页 / 共 21
预览结束,还剩 6 页未读
阅读全文需用电脑访问
温馨提示 电脑下载 投诉举报

1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。

2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。

3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。

  • Hi,我是你的文档小助手!
    你可以按格式查找相似内容哟
DOC PPT RAR 精品 全部
小贴士:
  • 🔯 当前文档为word文档,建议你点击DOC查看当前文档的相似文档。
  • ⭐ 查询的内容是以当前文档的标题进行精准匹配找到的结果,如果你对结果不满意,可以在顶部的搜索输入框输入关健词进行。
帮帮文库
换一批

搜索

客服

足迹

下载文档