Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2012 в 00:35, доклад
Все усилители мощности звуковой частоты предназначены для решения одной задачи - повысить уровень поступающих на них электрических сигналов до величины, обеспечивающей нормальную работу громкоговорителей. Источники сигналов для УМЗЧ - проигрыватели грампластинок и компакт-дисков, магнитофонные деки, тюнеры, а в ряде случаев и микрофоны, телевизоры, видеокамеры, микшерные пульты и др.
До сих пор мы лишь слегка
затрагивали искажения довольно
специфического вида - динамические. Они
характеризуют нарушение
Габаритные размеры усилителей
в настоящее время
Нетрудно заметить, что в усилителе наряду с микросхемами малой и средней степени интеграции широко применяются дискретные компоненты. Хорошо виден слева крупногабаритный силовой трансформатор на замкнутом тороидальном (круглом) сердечнике. Такой трансформатор отличается ничтожными полями рассеивания, что позволяет устанавливать рядом с усилителем проигрыватели грампластинок и магнитофоны, весьма чувствительные к магнитным полям. В источнике питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Это обеспечивает приемлемый запас энергии источника питания при пиковых мощностях, отдаваемых в нагрузку.
Конструкция усилителя, кажется, очень простой. Но это плод тщательной оптимизации расположения компонентов на печатной плате и применения самых высококачественных деталей. В усилителе на выходе используются мощные полевые транзисторы. На заднюю стенку выведены гнезда для подключения различных источников входных сигналов и мощные клеммы для подключения двух пар звуковых колонок.
План
Введение
1. Классификация и основные
2. Принцип построения каскада усиления
3. Усилители на лампах
4. Усилители на транзисторах
5. Интегральные усилители
6. Экспериментальное
Заключение
Список литературы
Введение
Усилитель звуковых частот (УЗЧ), усилитель низких частот (УНЧ) или усилитель
мощности звуковой частоты (УМЗЧ) —
прибор для усиления электрических колебаний,
соответствующих слышимому человеком
звуковому диапазону частот (обычно от 16 до 20 000 Гц). Может быть выполнен в виде самостоятельного
устройства, или использоваться в составе
более сложных устройств — телевизоров, музыкальных центров, радиоприёмников, ради
Усилитель
звуковых частот обычно состоит из
предварительного усилителя и усилителя
мощности (УМ). Предварительный усилитель
предназначен для повышения мощности
и напряжения и доведения их до
величин, нужных для работы оконечного
усилителя мощности, зачастую включает
в себя регуляторы громкости, тембра
или эквалайзер, иногда
может быть конструктивно выполнен как
отдельное устройство. Усилитель мощности
должен отдавать в цепь нагрузки (потребителя)
заданную мощность электрических колебаний.
Его нагрузкой могут являться излучатели
звука: акустические системы (колонки), наушники(
Цель исследования темы: изучить работу усилителя звуковых частот.
Задачи:
1. Рассмотреть классификацию и основные параметры усилителя
2. Рассмотреть принцип
3. Рассмотреть структурные схемы лампового усилителя
4. Рассмотреть структурные схемы
усилителя на биполярных
5. Рассмотреть структурные схемы интегрального усилителя
6. Описать изготовление УНЧ на своей практике
Актуальность темы: В нашем современном мире усилитель звуковой
частоты можно встретить во всей современной
и даже несовременной технике: в телевизорах, музыкальных центрах, радиоприёмниках,радио
1. Классификация и основные
При обработке сигналов информации
в большинстве случаев
Усилительные свойства усилителя характеризуются коэффициентами усиления напряжения , тока , и мощности , показывающими, во сколько раз значение выходного параметра увеличилось в результате усиления по сравнению со значением входного:
где , , и , , - параметры входного и выходного сигналов.
В зависимости от диапазона усиливаемых частот различают усилители:
ü звуковой частоты номинальный диапазон частот усиливаемых сигналов 16 Гц - 20 кГц;
ü широкополосные (видеоусилители) — диапазон усиливаемых сигналов от звуковых частот до частот, составляющих сотни мегагерц (видеоусилители телевизионных приемников должны усиливать сигналы в диапазоне 25 Гц - 6,5 МГц);
ü полосовые (резонансные) усиливают сигналы в ограниченной полосе радиочастот;
ü постоянного тока — усиливают сигналы от (постоянный ток) до некоторой предельной частоты.
В рабочем диапазоне частот всех
без исключения усилителей наблюдается
неравномерность усиления; при этом
нарушается частотный состав входного
сигнала - он искажается. Для анализа
этих искажений, называемых частотными,
используют амплитудно-частотную
Полоса пропускаемых частот (полоса пропускания) — диапазон частот, в пределах которого усилитель при неизменной настройке обеспечивает заданную величину коэффициента усиления . На рис. 1 приведена идеальная частотная характеристика усилителя. Она имеет форму прямоугольника с основанием, равным полосе пропускания. Вследствие того, что в усилителе есть реактивные сопротивления, частотная характеристика оказывается неравномерной и при проектировании усилителя необходимо обеспечить минимальное изменение величины в пределах заданной полосы пропускания.
Избирательность — способность усилителя усиливать сигналы определенной полосы частот и не пропускать на выход сигналы других частот. Прямоугольная «форма частотной характеристики обеспечивает идеальную избирательность усилителя, так как сигналы, частоты которых лежат вне пределов полосы пропускания, совершенно не усиливаются.
В действительности, частотная характеристика может, например, иметь вид, показанный на рис. 2. Избирательность количественно выражается отношением коэффициента усиления на какой-либо частоте, лежащей на границах или за пределами полосы пропускания, к коэффициенту усиления на опорной частоте, которая обычно выбирается в середине полосы пропускания.
На частотной характеристике»(
Качественным показателем
Выходная мощность и коэффициент полезного действия. Эти параметры характерны для усилителей мощности.
Мощность на выходе усилителя
Где и — действующие значения напряжения и тока на нагрузочном сопротивлении .
Промышленный к. п. д. усилителя
где — полная мощность, потребляемая усилителем от всех источников питания.
Основными параметрами усилителей являются:
ü номинальная выходная мощность — максимальная мощность на выходе, при которой нелинейные искажения не превышают допустимого уровня;
ü чувствительность — минимальное напряжение на входе, при котором на выходе обеспечивается номинальная мощность;
ü динамический диапазон — отношение максимальной амплитуды входного сигнала, при которой его искажения имеют предельно допустимое значение, к чувствительности усилителя;
ü коэффициент полезного действия — отношение полезной мощности на выходе усилителя к мощности, потребляемой им от источника питания;
ü входное сопротивление характеризующее усилитель как нагрузку для источника входного сигнала; условием передачи максимальной мощности на вход усилителя от источника сигнала является равенство внутреннего сопротивления источника входного сигнала и входного сопротивления ;
ü выходное сопротивление , характеризующее нагрузочную способность усилителя; условием передачи усилителем максимальной мощности в нагрузку является равенство выходного сопротивления и сопротивления нагрузки .
2. Принцип построения каскада усиления
Минимальную часть усилителя, сохраняющую его функции, называют каскадом усиления. Обычно усилитель состоит из нескольких каскадов усиления, соединенных между собой межкаскадными связями, с помощью которых выходной сигнал одного каскада усиления передается на вход следующего. Первые каскады усиления, предназначенные, главным образом! для усиления напряжения сигнала, называют предварительными. Каскад, служащий для усиления мощности сигнала, называют оконечным.
Каскады усиления состоят из последовательно включенных управляемого элемента, параметры которого изменяются в зависимости от поступающего на его вход напряжения или тока, и резистора нагрузки . В показанной на рис. 3 эквивалентной схеме управляемый элемент (лампа или транзистор) заменен резистором , сопротивление которого зависит от напряжения входного сигнала .
При отсутствии входного сигнала в цепи проходит постоянный ток . При появлении входного сигнала изменяется сопротивление резистора, а следовательно, полное сопротивление цепи и ток в ней, т. е. кроме постоянной составляющей тока в цепи появляется переменная составляющая Если сопротивление управляемого элемента изменяется строго пропорционально напряжению , то и ток пропорционален напряжению . Следовательно, падение напряжения на резисторе нагрузки создаваемое переменной составляющей тока также пропорционально входному напряжению , т.е. где — коэффициент усиления напряжения.
Основным требованием, предъявляемым к каскаду усиления, является воспроизведение формы входного сигнала на выходе, т. е. его минимальные нелинейные искажения. Выполнение этого требования обеспечивается подачей определенных напряжений и токов на выводы усилительного элемента. Транзистор во время ожидания входного сигнала находится в режиме молчания, или покоя.
Электрическому состоянию
Схема каскада усиления и графическое представление его работы при неправильно выбранной рабочей точке показаны на рис. 4,а,б. В режиме покоя транзистор закрыт, так как напряжение на эмиттерном переходе . Следовательно, его токи и также равны нулю. Напряжение tнa коллекторе транзистора , так как падение напряжения на резисторе нагрузки .
Под действием входного сигнала рабочая точка смещается в пределах его двойной амплитуды . Большую часть периода напряжения транзистор будет закрыт и только в течение части положительного полупериода сигнала появится ток базы . При этом транзистор откроется и его коллекторный ток вызовет напряжение на резисторе нагрузки , которое и будет усиленным выходным сигналом, существенно отличающимся, но форме от входного.
Для получения выходного сигнала
с минимальными нелинейными искажениями
следует выбрать такое
Коллекторная цепь транзистора
состоит из двух участков: промежутка
коллектор — эмиттер и
Для лучшего использования