文档介绍:word
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课 程 设 计
课程名称______________________
题目名称______________________
学生学院_______________然这保护是有条件的,我们决不能因为有保护功能而不适当地进展使用〕。   
TDA2030在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤%。无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大局部或小型功放再适宜不过了。
该电路由于价廉质优,使用方便,并正在越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中。该电路可供低频课程设计选用。
TDA2030A主要参数: 工作电压:±6~22V    静态电流:<50mA    输出功率:18W,当V=±16V,RL=4Ω时    谐波失真:%,当f=15kHz,RL=8Ω时    闭环增益:26dB,当f=1kHz时    开环增益:80dB,当f=1kHz时    频响围:40~14000Hz
电路特点: 
[1].外接元件非常少。
[2].输出功率大。
[3].采用超小型封装,可提高组装密度。
[4].开机冲击极小。
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[5].含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路、过热、地线偶然开路、电源极性反接〔Vsmax=12V〕、负载泄放电压反冲等。
方案选择
功率放大器的常见电路形式有单电源供电的OTL电路和正负双电源供电的OCL电路还有双声道BTL。有集成运放和晶体管组成的功率放大器,也有专用集成电路功率放大器芯片。根据设计指标求,以与单电源供电的OTL电路的优越性:该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有部保护电路。TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小〔±14V/4欧姆,THD=%〕。具有优良的短路和过热保护电路。所以我选择OTL接法。如图
三、设计原理
功放设计
本次试验采用TDA2030单电源OTL功率放大电路。如下列图电路为音频功率放大器原理图,其中TDA2030是高保真集成功率放大器芯片,输出功率大于10W,频率响应为10~1400Hz,。其部电路包含输入级、中间级和输出级,且有短路保护和过热保护,可确保电路工作安全可靠。TDA2030使用方便、外围所需元器少,一般不需要调试即可成功。R6是音量调节电位器,OTL功放的形式:采用单电源,有输出耦合电容。如下列图电路中的R3 (150 k
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Ω)与R5 ( kΩ)电阻决定放大器闭环增益,R5电阻越小增益越大,但增益太大也容易导致信号失真。两个二极管D1,D2接在电源与输出端之间,是防止扬声器感性负载反冲而影响音质同时防止输出电压峰值损坏集成块TDA2030。C7(220n F)电容与R8(1 Ω)的电阻是对感性负载(喇叭)进展相位补偿来消除自激。
电源设计
该次设计的TDA2030采用单电源供电,采用单电源输入,可采用一个变压器,通过变压把220V常用电压,变为正12V作为电源输入。我采用电协课程教的可调电源作为本次试验的单电源。如下列图
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四、仿真检查
运用Mulitisim仿真
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通道A:峰-峰值100mV,1kHz的输入,通道B:负载喇叭处的输出。可见放大效果约为15倍。
输入为1kHz,失真率为0,不失真
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输入为10kHz,%,根本不失真
输入为20kHz,%,根本不失真
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标线标在50Hz
标线标在20KHz
利用仿真的波特图示仪,可得出宽频带在50Hz-20KHz可以显示
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五、实物制作与改善
仿真数据根本符合实验要求,所以我经过仔细认真的制作,严格按照电路图焊接,做出了根本实物。同时实测数据与仿真结果根本一致。
实物做出来后,效果很好,没有什么特殊问题,我尽量排版面积少,在焊接过程中需要慎重小心。期间我为了不要借同学电源,自己也去做了个可调电源供电,最后我还找到一个小透明盒子为外观设计改善,将其放进其中,经过自己改造,算是比拟美观,