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扩音机电路的综合测试;一、实验目的;二、相关知识(工作电源);二、相关知识(测量线);二、相关知识(元件清单);三、实验准备;四、实验原理;四、实验原理;四、实验原理;四、实验原理;TDA2030A技术参数;TDA2030A技术参数;TDA2030A技术参数;TDA2030A技术参数;TDA2030A典型应用;TDA2030A典型应用;四、实验原理;四、实验原理;四、实验原理;图(b)中,若C3取值较小只有高频区起作用,则当信号在高频区且随频率升高 减小,所以 提高,从而可得到高音提升。;(c)高音衰减 (d)低音衰减;四、实验原理; 信号在低频区
在低频区,因为C3很小,所以C3、R4支路可视为开路,反馈网络主要由上半部分电路起作用。又因运放的开环增益很高,U′E≈UE≈0(虚地),故R3的影响可忽略,当电位器RP2的活动端移至A点时,C1被短路,其等效电路如下图所示。可以得到低音最大提升量
按实际电路参数R1=R2=R3=20kΩ,RP1=RP2=220kΩ,C1=C2=0.022uF,可得
(约18.6dB);转折频率:
以同样方式可以说明在RP2滑动到B点时,低音地最大衰减量:
按实际电路参数可得
(约-18.6dB)
转折频率:; 信号在高频区
在高频区,因为C1和C2较大,对高频可视为短路,而C3较小,故C3、R4支路已起作用,其等效电路可画成如下图所示(a)形式。; 为了便于说明,将电路中接成Y形地R1、R2、R3电路变换成图(b)所示接成的△形电路,这里Ra=Rb=Rc=3R(当R1=R2=R3=R时)。设前级输出电阻很小(如小于500Ω),输出电压Uo通过Rc反馈到输入端的信号被前级输出电阻所旁路,故Rc的影响可忽略(视为开路)。因此当RP2滑动到C点或D点时,可分别画出如下图(a)和(b)所示的等效电路(因RP2的数值很大,为简单起见,可视为开路)。 ;上图(a)显然具有高音提升作用,其最大提升量
按电路实际参数R=20kΩ,R4=8.2kΩ,C3=1000P,所以
AUC≈8.3(约18dB)
上图(b)为高音衰减电路,其衰减量
按电路实际参数
AUD≈0.12(约-18dB)
高频转折频率; 若将音调控制电路高低音提升和衰减曲线画在一起,可得到如下图所示幅频特性曲线。; 前置放大电路(A1)
由A1组成的前置放大电路是一个同相输入比例放大器,电路的闭环特性如下:
理想闭环电压增益
输入电阻rif=R1
输出电阻rof=0
扩音机电路的增益是很高的,所以扩音机的噪声主要取决于前置放大器的性能。为了减小前置级放大器的噪声,第一级要选用低噪声的运放。另外,如输入线的屏蔽情况,地线的安装等等都对噪声有很大影响。; 扩音机电路的一些主要技术指标
额定输出功率Po
在满足规定的失真系数和整机频率特性指标以内,功率放大器所输出的最大功率
Uo亦称输出额定电压
静态功耗PQ
指放大器处于静态情况下所消耗的电源功率。
效率
放大器在达到额定输出功率时,输出功率Po对消耗电源功率PE的百分比,用η表示 ; 频率响应(频带宽度)
在输入信号不变的情况下,输出幅度随频率的变化下降至中频时输出幅度的0.707倍时所对应的频率范围。如下图所示。图中fL称为下限频率,fH称为上限频率。; 音调控制范围
为了改善放大器的频率响应,常对高、低频增益进行控制,如提升或衰减若干分贝,而对中频增益不产生影响。若未控制的输出幅度未Uo,而控制后的输出幅度为Uo1,则音调控制范围为 (即 )
非线性失真γ
在规定的频带内和额定输出功率状态下,输出信号中谐波电压有效值的总和与基波电压有效值之比:
式中:U1为输出电压基波分量有效值;U2、U3…Un分别为二次、三次……n次谐波分量有效值。
γ可由失真度测量仪测得。 ; 噪声电压UN
扩音机输入信号为零时,在输出端负载
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