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[導讀]揚聲器是沉重的負載,它們通常需要由外部電路提供的高電流來驅動。這是因為有時產生的聲音輸出,比如從麥克風或吉他的拾音器線圈,不產生大電流高幅度輸出,因此,它不適合驅動揚聲器。這就是為什么我們有一個叫做音頻放大器的東西。有許多類別的放大器,我們以前已經建立了很多音頻放大器電路,從小型10W放大器到重型100W功率放大器。我們也知道,有幾種類型的放大器在電子,一些常見的名稱,你可能會遇到的緩沖放大器,前置放大器和功率放大器。

揚聲器是沉重的負載,它們通常需要由外部電路提供的高電流來驅動。這是因為有時產生的聲音輸出,比如從麥克風或吉他的拾音器線圈,不產生大電流高幅度輸出,因此,它不適合驅動揚聲器。這就是為什么我們有一個叫做音頻放大器的東西。有許多類別的放大器,我們以前已經建立了很多音頻放大器電路,從小型10W放大器到重型100W功率放大器。我們也知道,有幾種類型的放大器在電子,一些常見的名稱,你可能會遇到的緩沖放大器,前置放大器和功率放大器。

緩沖放大器、前置放大器和功率放大器的區(qū)別:

緩沖放大器從弱聲源以完全相同的幅度產生相同的信號,而前置放大器則將信號從輸入源放大到更高的電壓。前置放大器的輸出進一步提交給功率放大器。功率放大器根據輸入信號的幅度向負載提供電流。因此,功率放大器是一種為揚聲器提供所需功率(電壓x電流)的電子設備。

在這個項目中,我們將使用一種簡單而低成本的功率放大器來驅動揚聲器,功率放大電路我們將使用TIP35C功率晶體管。

組件的要求

對于這個音頻功率放大器項目,需要以下組件-

?TIP35C功率晶體管。

?用于TIP35C的散熱器。

?1 k電阻。

?470uF 25V電容。

?音頻輸入插孔(取決于所需的輸入源連接器)。

?試驗板。

?12V電源單元

?揚聲器

使用TIP35C的A類放大器電路圖

TIP35C音頻功率放大器的電路圖如下所示。

TIP35C音頻功率放大器的工作原理

晶體管通過放大輸入信號而起放大器的作用。如果在晶體管的發(fā)射極-基極結處施加直流偏置電壓,晶體管將保持正偏置狀態(tài),無論信號的極性如何,都可以保持這種狀態(tài)。這是一個a類放大器。因此晶體管總是偏置在導通狀態(tài)。因此,在輸入信號的一個完整周期內,晶體管在輸出信號的最大振幅中產生最小的失真。

由于a類放大器需要驅動大量的負載電流,晶體管的額定值必須足以補償高集電極電流。負載,即揚聲器通過收集器連接。因此,晶體管必須具有高集電極電流。這是由TIP35C成功交付的,因為它是一個100V的功率晶體管和一個25A的集電極電流。然而,上述電路的主要缺點是功率放大器的整體效率。由于電路是a類放大器的基本結構,因此幾乎大量的電流作為熱耗散在功率晶體管TIP35C上。為保證散熱,必須連接大散熱器。電路的轉換效率較低。

TIP35C的詳細引腳圖如下圖所示

電阻器R1用作基極電阻器,它提供足夠的基極電流以驅動晶體管達到飽和點。470uF電容器C1是電路的重要組成部分。這是因為電容器服務于兩個目的。首先,電容將基極與輸入電源隔離,使基極電壓或電流不會影響音頻源,另一個目的是充當輸入源的直流阻塞電容。電容器阻擋直流,只通過交流。這是由470uF電容器有效地服務,它只允許交流頻率通過。

電源正極與揚聲器串聯。晶體管將揚聲器與GND連接起來。因此,基座的微小變化可以操縱負載,即揚聲器。

測試12V功率音頻放大器

電路是在面包板上構造的。我的面包板設置如下所示。正如你所看到的,電路需要很少的外部元件,因此很容易構建

電路測試使用9瓦揚聲器,如下圖所示

選擇合適的揚聲器對任何功率放大器都很重要。一個性能差的揚聲器會毀掉一個構造良好的放大器。因此,對于任何正在構建音頻相關應用板的人來說,揚聲器是主要途徑,請確保您有一個功能良好的揚聲器。對于這個功率放大器電路的測試,使用上述揚聲器。這個揚聲器已經有60多年的歷史了,它是從一個舊的電子管放大器上收獲的。然而,這個揚聲器是我近三年前重建的。這是一個4歐姆的揚聲器,可以提供近9瓦的功率輸出,這個揚聲器的直徑是6英寸。

接下來是音頻輸入。音頻輸入由移動電話提供。由于手機已經內置了前置放大器,因此可以認為在測試階段,在功率放大器之前使用基本前置放大器進行測試。電路工作得很好,輸出性能也很好。完整的測試視頻可以在這個頁面的底部找到。

結論

它是一種基本類型的a類功率放大器電路,輸入12V,使用最小的元件,只有三個。然而,它并不像市場上的傳統(tǒng)功放那樣好??梢宰鲞M一步的改進,從而提高整體性能。

電路的進一步改進

通過添加互補的PNP功率晶體管并將電路配置為推挽功率放大器,可以進一步改進電路。在這種情況下,可以使用額外的濾波器或基于晶體管的前置放大器來補償電路所需的幅度電壓。此外,均衡器電路也可以添加適當的低音,中音和高音性能。

本文編譯自circuitdigest

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