中文名 | 半導(dǎo)體集成電路CD2822CP雙音頻功率放大器詳細(xì)規(guī)范 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | SJ/T 10259-1991 |
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制修訂 | 制定 | 發(fā)布日期 | 1991-11-12 |
批準(zhǔn)發(fā)布部門 | 電子工業(yè)部 | 實(shí)施日期 | 1992-01-01 |
批準(zhǔn)發(fā)布部門
電子工業(yè)部2100433B
有雙聲道的芯片如TDA2009可輸出20W,每個(gè)聲道10W
音頻功率放大器電路設(shè)計(jì) 一、題目 音頻功率放大器 二、電路特點(diǎn) 本電路由于采用了集成四運(yùn)算放大器μPC324C和高傳真功率集成塊TDA2030,使該電路在調(diào)試中顯得比較簡(jiǎn)單,不存在令初學(xué)者感到頭疼的調(diào)...
音頻功放分為:AB類、Class D(D類)、I2S(純數(shù)字)幾種。主要品牌有TI的3110/3131/6112/6130/6123/6140/5707...
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音頻功率放大器的組成 .1 整體電路原理 本立體聲功率放大器所用的核心芯片是國(guó)際通用高保真音頻功率放大集成 電路 TDA2030A。本電路由三 個(gè)部分組成,即電源電路、左右聲道的功率放大器 及輸入信號(hào)處理電源 (四運(yùn)放)。電源變壓器將 220V交流電降為雙 12V低壓交流 電,經(jīng)橋式整流后變?yōu)椤?18V 的直流電,作為功放及運(yùn)放的供電電源, D5、R29 組成電源指示電路,以指示電源是否正常,開關(guān) K為電源開關(guān)。 圖一 整體電路原理圖 表一 元件清單 序號(hào) 名稱 型號(hào) 位號(hào) 封裝 備注 1 電阻器 RT14-0.125-51K-5% R1 AXIAL0.4 2 電阻器 RT14-0.125-10-5% R2 AXIAL0.4 3 電阻器 RT14-0.125-1K-5% R3 AXIAL0.4 4 電阻器 RT14-0.125-1K-5% R4 AXIAL0.4 5 電阻器 RT1
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1 摘 要 功率放大器,簡(jiǎn)稱“功放”。很多情況下主機(jī)的額定輸出功率不能勝任帶動(dòng)整個(gè)音響 系統(tǒng)的任務(wù),這時(shí)就要在主機(jī)和播放設(shè)備之間加裝功率放大器來補(bǔ)充所需的功率缺口,而 功率放大器在整個(gè)音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整 個(gè)系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。 音頻放大電路是典型應(yīng)用電路, 由一塊 TDA 2030和較少元件組成的音頻放大電路、 裝置調(diào)整方便、性能指標(biāo)好等突出的優(yōu)點(diǎn)。特別是集成塊內(nèi)部設(shè)計(jì)有完整的保護(hù)電路,能 自我保護(hù)。 TDA 2030是一塊性能十分優(yōu)良的功率放大集成電路,其主要特點(diǎn)是上升速率高、瞬態(tài) 互調(diào)失真小,在目前流行的數(shù)十種功率放大集成電路中,規(guī)定瞬態(tài)互調(diào)失真指標(biāo)的僅有包 括 TDA 2030 在內(nèi)的幾種。我們知道,瞬態(tài)互調(diào)失真是決定放大器品質(zhì)的重要因素,該集 成功放的一個(gè)重要優(yōu)點(diǎn)。 TDA2030A功率放大管利用三極管的電流控制作用或場(chǎng)效應(yīng)管的
備案信息
備案號(hào):2355-1992
半導(dǎo)體集成電路參考書目
書 名: 現(xiàn)代半導(dǎo)體集成電路
作 者:楊銀堂 劉簾曦
出版社: 電子工業(yè)出版社
出版時(shí)間: 2009年04月
ISBN: 9787121082542
開本: 16開
定價(jià): 28.00 元
《現(xiàn)代半導(dǎo)體集成電路》全面介紹了現(xiàn)代半導(dǎo)體集成電路的基礎(chǔ)知識(shí)、分析與設(shè)計(jì)方法。全書共分為5個(gè)部分,第一部分(第1~2章)為集成電路的基礎(chǔ)知識(shí),主要介紹各種集成器件的結(jié)構(gòu)和模型、集成電路的典型工藝。第二部分(第3~5章)為雙極集成電路,包括TTL、ECL及IIL邏輯門及邏輯擴(kuò)展、雙極差分放大器及雙極運(yùn)放電路等。第三部分(第6~8章)為CMOS數(shù)字集成電路,分為CMOS基本邏輯電路、CMOS數(shù)字子系統(tǒng)和現(xiàn)代半導(dǎo)體存儲(chǔ)器、第四部分(第9~13章)為CMOS模擬集成電路,包括基本模擬電路單元、運(yùn)算放大器、開關(guān)電容電器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和鎖相環(huán)。第五部分(第14~16章)為半導(dǎo)體集成電路設(shè)計(jì)的共性知識(shí),介紹了集成電路的版圖設(shè)計(jì)、可靠性設(shè)計(jì)、可測(cè)性設(shè)計(jì)和SOC的設(shè)計(jì)方法學(xué)、軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)及仿真等。每章后面都附有習(xí)題。《現(xiàn)代半導(dǎo)體集成電路》可作為大專院校微電子學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程等本科專業(yè)的教材,也可供有關(guān)專業(yè)的本科生,研究生和工程技術(shù)人員閱讀參考。
第1章 集成電路器件與模型
第2章 集成電路制造技術(shù)
第3章 晶體管一晶體管邏輯(TTL)電路
第4章 發(fā)射極耦合邏輯與集成注入邏輯電路
第5章 雙極模擬集成電路
第6章 CMOS基本邏輯電路
第7章 CMOS數(shù)字電路子系統(tǒng)
第8章 現(xiàn)代半導(dǎo)體存儲(chǔ)器
第9章 CMOS基本模擬電路
第10章CMOS運(yùn)算放大器
第11章 CMOS開關(guān)電容電路
第12章 CMOS數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
第13章 CMOS鎖相環(huán)(PLL)
第14章 集成電路版圖設(shè)計(jì)
第15章 集成電路可靠性設(shè)計(jì)與可測(cè)性設(shè)計(jì)
第16章 片上系統(tǒng)(SoC)設(shè)計(jì)初步
1. C. Mead and L. Conway,Introduction to VLSI System, Addison-Wesley, London, 1978.
2. 復(fù)旦大學(xué)微電子教研室編著:《半導(dǎo)體集成電路》,上海人民出版社,上海,1980。
3. P.Richnian,MOS Field-Effect Transistor and Integrated Circuit, John Wiley & Sons, New York,1973.
4. M. L. Toptev, Thick-film Microelectronics,VanNostrand Reinhold Co., New York, 1971.
高頻功率放大器用于發(fā)射級(jí)的末級(jí),作用是將高頻已調(diào)波信號(hào)進(jìn)行功率放大,以滿足發(fā)送功率的要求,然后經(jīng)過天線將其輻射到空間,保證在一定區(qū)域內(nèi)的接收級(jí)可以接收到滿意的信號(hào)電平,并且不干擾相鄰信道的通信。
高頻功率放大器是通信系統(tǒng)中發(fā)送裝置的重要組件。按其工作頻帶的寬窄劃分為窄帶高頻功率放大器和寬帶高頻功率放大器兩種,窄帶高頻功率放大器通常以具有選頻濾波作用的選頻電路作為輸出回路,故又稱為調(diào)諧功率放大器或諧振功率放大器;寬帶高頻功率放大器的輸出電路則是傳輸線變壓器或其他寬帶匹配電路,因此又稱為非調(diào)諧功率放大器。高頻功率放大器是一種能量轉(zhuǎn)換器件,它將電源供給的直流能量轉(zhuǎn)換成為高頻交流輸出。在“低頻電子線路”課程中已知,放大器可以按照電流導(dǎo)通角的不同,將其分為甲、乙、丙三類工作狀態(tài)。甲類放大器電流的流通角為360o,適用于小信號(hào)低功率放大。乙類放大器電流的流通角約等于180o;丙類放大器電流的流通角則小于180o。乙類和丙類都適用于大功率工作。丙類工作狀態(tài)的輸出功率和效率是三種工作狀態(tài)中最高者。高頻功率放大器大多工作于丙類。但丙類放大器的電流波形失真太大,因而不能用于低頻功率放大,只能用于采用調(diào)諧回路作為負(fù)載的諧振功率放大。由于調(diào)諧回路具有濾波能力,回路電流與電壓仍然極近于正弦波形,失真很小。除了以上幾種按電流流通角來分類的工作狀態(tài)外,又有使電子器件工作于開關(guān)狀態(tài)的丁類放大和戊類放大。丁類放大器的效率比丙類放大器的還高,理論上可達(dá)100%,但它的最高工作頻率受到開關(guān)轉(zhuǎn)換瞬間所產(chǎn)生的器件功耗(集電極耗散功率或陽極耗散功率)的限制。
如果在電路上加以改進(jìn),使電子器件在通斷轉(zhuǎn)換瞬間的功耗盡量減小,則工作頻率可以提高。這就是戊類放大器。我們已經(jīng)知道,在低頻放大電路中為了獲得足夠大的低頻輸出功率,必須采用低頻功率放大器,而且低頻功率放大器也是一種將直流電源提供的能量轉(zhuǎn)換為交流輸出的能量轉(zhuǎn)換器。高頻功率放大器和低頻功率放大器的共同特點(diǎn)都是輸出功率大和效率高,但二者的工作頻率和相對(duì)頻帶寬度卻相差很大,決定了他們之間有著本質(zhì)的區(qū)別。低頻功率放大器的工作頻率低,但相對(duì)頻帶寬度卻很寬。例如,自20至20000 Hz,高低頻率之比達(dá)1000倍。因此它們都是采用無調(diào)諧負(fù)載,如電阻、變壓器等。高頻功率放大器的工作頻率高(由幾百kHz一直到幾百、幾千甚至幾萬MHz),但相對(duì)頻帶很窄。例如,調(diào)幅廣播電臺(tái)(535-1605 kHz的頻段范圍)的頻帶寬度為10 kHz,如中心頻率取為1000 kHz,則相對(duì)頻寬只相當(dāng)于中心頻率的百分之一。中心頻率越高,則相對(duì)頻寬越小。因此,高頻功率放大器一般都采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路。由于這后一特點(diǎn),使得這兩種放大器所選用的工作狀態(tài)不同:低頻功率放大器可工作于甲類、甲乙類或乙類(限于推挽電路)狀態(tài);高頻功率放大器則一般都工作于丙類(某些特殊情況可工作于乙類)。
近年來,寬頻帶發(fā)射機(jī)的各中間級(jí)還廣泛采用一種新型的寬帶高頻功率放大器,它不采用選頻網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載回路,而是以頻率響應(yīng)很寬的傳輸線作負(fù)載。這樣,它可以在很寬的范圍內(nèi)變換工作頻率,而不必重新調(diào)諧。綜上所述可見,高頻功率放大器與低頻功率放大器的共同之點(diǎn)是要求輸出功率大,效率高;它們的不同之點(diǎn)則是二者的工作頻率與相對(duì)頻寬不同,因而負(fù)載網(wǎng)絡(luò)和工作狀態(tài)也不同。
高頻功率放大器的主要技術(shù)指標(biāo)有:輸出功率、效率、功率增益、帶寬和諧波抑制度(或信號(hào)失真度)等。這幾項(xiàng)指標(biāo)要求是互相矛盾的,在設(shè)計(jì)放大器時(shí)應(yīng)根據(jù)具體要求,突出一些指標(biāo),兼顧其他一些指標(biāo)。例如實(shí)際中有些電路,防止干擾是主要矛盾,對(duì)諧波抑制度要求較高,而對(duì)帶寬要求可適當(dāng)降低等。功率放大器的效率是一個(gè)突出的問題,其效率的高低與放大器的工作狀態(tài)有直接的關(guān)系。放大器的工作狀態(tài)可分為甲類、乙類和丙類等。為了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙類、丙類,即晶體管工作延伸到非線性區(qū)域。但這些工作狀態(tài)下的放大器的輸出電流與輸出電壓間存在很嚴(yán)重的非線性失真。低頻功率放大器因其信號(hào)的頻率覆蓋系數(shù)大,不能采用諧振回路作負(fù)載,因此一般工作在甲類狀態(tài);采用推挽電路時(shí)可以工作在乙類。高頻功率放大器因其信號(hào)的頻率覆蓋系數(shù)小,可以采用諧振回路作負(fù)載,故通常工作在丙類,通過諧振回路的選頻功能,可以濾除放大器集電極電流中的諧波成分,選出基波分量從而基本消除了非線性失真。
所以,高頻功率放大器具有比低頻功率放大器更高的效率。高頻功率放大器因工作于大信號(hào)的非線性狀態(tài),不能用線性等效電路分析,工程上普遍采用解析近似分析方法——折線法來分析其工作原理和工作狀態(tài)。這種分析方法的物理概念清楚,分析工作狀態(tài)方便,但計(jì)算準(zhǔn)確度較低。以上討論的各類高頻功率放大器中,窄帶高頻功率放大器:用于提供足夠強(qiáng)的以載頻為中心的窄帶信號(hào)功率,或放大窄帶已調(diào)信號(hào)或?qū)崿F(xiàn)倍頻的功能,通常工作于乙類、丙類狀態(tài)。寬帶高頻功率放大器:用于對(duì)某些載波信號(hào)頻率變化范圍大得短波,超短波電臺(tái)的中間各級(jí)放大級(jí),以免對(duì)不同fc的繁瑣調(diào)諧。通常工作于甲類狀態(tài)。