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文檔簡介
2設計要求(1)實現輸出頻率為穩定的400Hz正弦波。(2)輸出波形沒有明顯失真。(3)輸出電壓為25V~65V連續可調(有效值)。3400Hz中頻電源的硬件原理與設計最后的輸出電壓的有效值在25V~65V之間。通過檢波電路得到直流電壓,AD采集首先中頻電源設計原理流程圖如圖3-1所示。3.1振蕩電路3Yk13.2分頻電路9654441229號為1024KHz,在Q3端輸出的信號為512KHz,在Q74LS90是異步十進制計數器2。其邏輯電路圖和引腳圖如圖3-4所示。它由1個1位二進制計數器和1個異步五進制計數器組成。如果計數脈沖由CLKO328976kkQ2365圖3-5D觸發器據D存入了D觸發器中。表3-1是邊沿型D觸發器的功能表。表3-1邊沿型D觸發器D說明00110010011狀態相同3.3積分電路3.3.1方波變三角波電路如圖3-6(a)所示。由圖可見,在理想條件下,圖3-6(a)基本積分電路如果電容兩端的初始電壓為零,則此時,輸出電壓U。(t)隨時間線性下降,如(3-3)可知,時間常數RC的數值越大,當U?(t)是峰值振幅為Upp的方波時,U.(t)的波形則為三角形波,如圖3-6(c)所示。這時,根據式(3.4),輸出電壓的峰—峰值為的存在將影響積分器的線性積分關系,這時,輸出積分波形將如圖3-6(b)虛線所示。因此,為了改善積分器的線性度,R值取大些,但太大對抑制直流漂移不利,因此,R應取適中的數值。3.3.2三角波變正弦波如圖3-7所示。經過二次積分所得到的波形是正弦波,但此時正弦波是帶有直流的波形,頻率是400Hz。經過整形濾出直流波形變成正弦波。圖3-7三角波變正弦波三角波再經過一次積分變成正弦波。然后進入放大電路,輸出電壓的幅度不夠所以要經過多次放大。3.4放大電路3.4.1負反饋放大反饋:可描述為將放大電路的輸出量(電壓或電流)的一部分或全部,通過一定的方式送回放大電路的輸入端。我們有時把引入反饋的放大電路稱為閉環放大器,沒有引入的稱為開環放大器。它可分為負反饋和正反饋。反饋輸入信號能使原來的輸入信號減小即為負反饋,反之則為正反饋。就是通過比較反饋前后的輸入量的改變情況,若反饋后的凈輸入量減小則為負反饋,反之則為正反饋。(凈輸入量是反饋后的輸入量)判斷的方法是:瞬時極性法。先將反饋網絡與放大電路的輸入段斷開,然后設定輸入信號有一個正極性的變化,再看反饋回來的量是正極性的還是負極性的,若是負極性,則表示反饋量是削弱輸入信號,因此是負反饋。反之則為正反饋間。負反饋對放大倍數的影響(1)負反饋使放大倍數下降由放大倍數的一般表達式:我們可以看出引入負反饋后,放大倍數下降了(1+FA)倍。(2)負反饋提高放大倍數的穩定性我們用相對變化量來表示(對上式求導):從上式我們可以看出放大倍數的穩定性也提高了(1+FA)倍。負反饋可以使放大電路的非線性失真減小,它還可以抑制放大電路自身產生的噪本設計選用的是加法電路如圖3-9所示。在反相比例放大器的基礎上增加幾個輸入支路便組成反相求和運算電路。如圖所示,其輸出電壓為經過兩級負反饋放大調整,輸出的仍為400Hz的正弦波形,電壓幅值適當調節。3.4.2TDA7294放大它具有較寬范圍的工作電壓,(VCC+VEE)=80V;較高的輸出功率(高達100W的音樂輸出功率),并且具有靜音待機功能,以及過熱、短路保護功能。很小的噪聲和失真,其他們在功放IC的發熱溫度低于最高允許值時,輸出信號波形始終都保持正常。必須在功放IC金屬片上的溫度到達115度之后,它們才關段輸出。相對于其他大功率功放IC來說,TDA7294確實是其中的佼佼者。經實際使用證明:這款功放IC本身的靜態輸出背景噪聲電壓不大于0.25Mv,在4歐負載上輸出1W功率時的信噪比已大于75Db,在4TDA7294如圖3-10所示。9D_OUT89Vs(電源電壓)±10V~±40VIO(輸入電流峰值)PO(RMS連續輸出功率)當Vs=±35V、R=8Ω時PO=70W當Vs=±27V、R=4Q時PO=70W音樂功率(有效值)當Vs=±38V、R=8Ω時P=100W28I967然后通過升壓變壓器,變壓比為1:4,得到的電壓幅值為170V左右,則4電子控制單元電路(1)+V1和-V1的電源如圖4-3所示。二a圖4-3+V1和-V1供電模塊(2)V3和V5的電源如圖4-4所示。C°2(3)V2和V4的電源如圖4-5所示。p9025測試結果電路正弦波74LS90分頻正弦波負反饋放大正弦波正弦波正弦波正弦波60V(有效值)(2)輸出結果的測量4.5V。本設計通過旋轉變壓器的旋轉角度,電壓在0~27V可調。用示波器查看,通過升壓變壓器以后的電壓為170V左右,也即為電壓的峰峰值為電壓值相吻合。圖5—1示波器顯示電壓的圖形圖5-1為通過示波器顯示的波形(示波器顯示通過升壓變壓器后的波形),電壓為—0UV。通過對400Hz中頻電源的設計的研究和試驗,得出如下結論:(1)該電源最后通過對旋轉變壓器的旋轉角度的改變進而改變其電壓值的測量,符合其最后輸出電壓
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