高保真音頻功放器設計
2.1 電源部分
在電源電路部分,整流電路將交流電變成脈動的直流電,而在整流電路之后接入一個較大容量的電解電容,利用其充放電特性,使整流后的脈動直流電壓變成紋波系數較小的直流電壓。同時,為了防止電路各部分供電電壓因負載變化而產生較大變化,在電源的輸出端及負載的電源輸入端一般接有數十至數百微法的電解電容。電源電路如圖2所示。本文引用地址:http://www.j9360.com/article/176715.htm
2.2 差動放大電路
差動放大電路能有效放大直流信號,而且能有效的減小由于電源波動和晶體管隨溫度變化而引起的零點漂移問題。差動放大電路原理圖如圖3所示。
設計的差動放大電路由兩個完全對稱的共發射極單管放大電路組成。該電路的輸入端是兩個信號的輸入,這兩個信號的差值,為電路有效輸入信號,電路的輸出是對這兩個輸入信號之差的放大。設想這樣一種情景,如果存在干擾信號,會對兩個輸入信號產生相同的干擾,通過二者之差,干擾信號的有效輸入為零,這就達到了抗共模干擾的目的。
若差放的兩個輸入如圖,則它的輸出Vo為:
式中:Ad是差模增益;Ac共模增益。
若是為了提高信噪比,應提高差動放大倍數,降低共模放大倍數。共模放大倍數Ac可用下式求出:
Ac=2R1/(2Re)
通常以差模增益和共模增益的比值即共模抑制比來衡量差分放大器抑制共模信號的能力:
CMRR=Ad/Ac
由上式可知,當共模增益Ae→0時,CMMR→∞。Re越大,Ac就越低,共模抑制比也就越大。因此對于完全對稱的差動放大器來說,其Ac=0,故輸出電壓可以表示為:
而如果共模放大倍數,即Va,Vb輸入相同信號時的放大倍數為0,則輸入噪聲對輸出沒有影響。要減小共模放大倍數,只需加大Re就行。
由此可知,只要采用完全對稱的差動放大電路結構,即很好地實現了抑制零點漂移的功能,因此電路設計時采用了此種結構的差放電路。
2.3 有源二階濾波器LPF
有源濾波器實際上是一種具有特定頻率響應的放大器。它是在運算放大器電路的基礎上增加一些R,C等無源元件而構成的。濾波器電路主要用來濾除信號中無用的頻率成分,提取出有用的頻率成分。例如,輸入的音頻信號里通常包含一些較高頻率成分信號的干擾,為了保證進入下一級放大電路的音頻信號質量,需要設計低通濾波器來抑制高頻成分干擾。低通濾波過程仿真示意圖如圖4所示。
評論