的尺寸对图中的元件封装进行确认。将图打印在转印纸上。用熨斗将转印纸上的油墨烫在用细砂纸擦过的镀铜底板上。用三氯化铁加热水腐蚀掉板子上多余的镀铜,电路板初步成型。分别用对应的钻头钻好电路板上的孔。用水砂纸边冲水边擦掉油墨,然后擦干后用酒精和松香定比例混合,将整个板子涂上。安装焊接元件。步骤是如此对应原理图,先焊跨接线,再焊电阻,再焊电容那些上千微法的电容暂不焊,再焊整流桥,再焊集成芯片,装配散热器,装散热器时记得由于的负电源与金属帽相通,故与散热片之间要加绝缘片和足量的硅脂,功率管的散热片记得纹路要和芯片垂直,也就是平行于电路板,以利于散热。最后焊大电容。的使用经验总结对于,我们只是上过专业任选课,还有在做课程设计的时候使用过,所以不是非常熟练。下面是笔者在原理图绘制中出现的问题首先,平时我们都是针对简单的电路板进行布线,课程设计时的电路图不是很难,所以那时都是选择直接画,没有用到网络表什么的,但毕业设计的电路图用这种办法肯定行不通,因为原理图比较复杂,直接画基本不可能实现,所以只得老老实实装订线的画原理图,再生成网络表,再在空白图中导入正确的网压即的均方根与输出信号总电压值的百分比,即调试电路仍同图.。测量时,在放大器输入端输入正弦波信号,使输出电压达到额定输出电压值。用失真仪测出频率范围内输出波形的最大失真度通常只测量几个频点的失真度,取其中之最大值,然后撤下信号源,测出信号源的失真度,再用下式算出值。此时测出的是在额定输出电压或功率状态下的总谐波失真度。通常我们还需测量放大器在小信号工作状态时的失真度。这时,可把输入信号电压降低或再进行测量。频率响应频率响应指放大器在额定输出电压或功率状态下的通频带宽度,它常用频响曲线来表示,测试电路与图.相同。测量时保持上面测得的额定输出电压不变,然后改变信号发生器的频率,使之从开始按倍频关系逐点升高到以上无信号发生器时可用测试片的信号。把各个频率点的输出电压记录下来,再以时的值为基准,在对数计算纸上作出频响曲线。在曲线低端和高端输出电压装订线电平下降的两个频率点之间的频带即为放大器的通频带。噪声电压接上电源,将左右声道输入端接地,分别从左右声道输出用低频毫伏表测量输出电压,此时电压即为噪声电压。整机效率在额定功率的情况下,串入电流表分别测量前置放大器,均衡,功放电路源提供的电流,则电源提供的功率为,从而测得整机效率额。.测试所用仪器低频信号源示波器万用表直流稳压电源失真度仪低频毫伏表。.测试结论经过的测试得出以下数据输出额定功率为总谐波失真为.频率响应为噪声电压为整机效率为总结.完成程度及使用说明这次家用高保真音频功率放大器的设计完成的没有很完美,虽然接上它听音乐效果不错,但是参数没有完全的符合,只是基本上满足了给定的技术指标。主面板使用说明装订订线附录图前级音调模块和前级放大模块的图装订线前后级电源的图装订线电源控制模块的图装订线片的参数参数测试条件典型值极限值单位静态电流输出功率总谐波失真,,失调电压输入偏置电流.输入失调电流.增益带宽乘积.开环增益电源纹波抑制率电压转换速率,,频带宽度等效输入噪声装订线后级放大电路原理图及其分析图.功率放大芯片接法及外围电路功放电路如图.所示,从图中得知该电路是用形式连接,采用的电压负反馈。该电路还可以采用电流负反馈电路,也是近年来报刊推荐较多的电路,与电压负反馈电路相比,其增益随着未级输出电流的增大而增大,这样能使低频重放力度增强,然而,如果采用电流负反馈电路时,电源的功率储备要有余量,而我用的是的环形变压器给整个系统供电,功率裕量不大,所以最后还是选择了图.中所示传统的电压负反馈方式。决定后级电路输入阻抗,同时为输入级提供偏置电流,电阻阻值太小会加重前级负担,太大的话输入级偏置电流不够,可能导致工作不正常,般取值,此处为。功放电源方案的阐述本方案中前级放大需要的电源选用了由为核心元件的有源伺服稳压电路,这种颇负盛名的高速度低噪声的电源为音质提供了保证。其原理图如图.所示装订线图.供前级的有源伺服稳压电路功放电源需要很大的动态,所以决定使用不带稳压块的整流电路。其原理图如图.所示图.供后级功放的电源电路功放电源使用的滤波电容是四个的大电容,网上爱好音响的发烧友的经验得出,用个上万的大塘还不如用多个中等容量的电容并联来代替,这个方面是从经济角度考虑,另方面是因为容量越大的电容带的电感量也会增加不少,前辈的经验还是可以参考的,所以笔者在设计这个电源时就使用了四个中等容量的电容。定时智能控制方案选定电源控制电路的原理图如图.所示,装订线图.音响自动关机和定时电路此电路有两个功能是无信号时自动关机,当音源无输入时,经过若干时间后,系统自动停机二是有信号时定时关机,可用于播放音乐入睡后定时关机。工作原理是为开机启动按纽开关。按下此开关后,市电经变压器降压,经整流桥整流三端稳压集成电路稳压,供给电路电源。在接通电源瞬间,由于电容两端电压不能突变,芯片的脚为低电平,触发芯片的脚输出高电平,使继电器吸合,从而使音响得电而工作,同时维持本电路的正常工作。家用高保真功放制板及经验总结.制板注意事项由于高保真要求制板的工艺相当高,所以在自制装置时,要想使整个系统有良好的表现,采用发烧元件固然重要,但合理的布局,供电,地线的处理,各级间的连接形式等细节也绝不能忽视。所以我结合自己在中布局和布线的经验,现将些非常要注意的事项简述下各级的输入线,前置电路输入输出线最好采用屏蔽线,以极大地降低感应噪音,提高信噪比,而且输入线和输出线要彼此远离,以防干扰。元器件之间的引线尽量的短,不要接跨接线的时候尽量少接。当末级功放采用直流伺服电流反馈的恒流功放时,须注意环形变压器功率及电源整流滤波要预留出足够的余量,以防止大动态时出现削顶失真及过载失真,因恒流功放自身要求须具有数倍的功率储备,这将导致成本的大幅上升,这也是恒流功放相对于电压功放的个不足,也是市售商业功放大多不采用恒流功放的个原因。当多级电路相连时,须注意地线的处理,应严格点接地,接地是抑制噪声和干扰的重要手段。不合理的接地将引起严重的交流哼声或使放大器出现自激振荡。常用的接地方式有逐级串联接地法与并联点接地法。应根据具体情况采用或同时采用。各级之间宜采用串联接地为主,输出地,负载地电源地应采用并联点接地,并接机壳.这样有利于抑制放大器的自激。在电容的选择上,尽量选择电容。因为这种电容介质损耗特别小,绝缘电阻装订线大,稳定性和频率特性很好,精度高。电源部分包括变压器,整流滤波电路内阻要小,最好采用环形变压器,因其漏磁小,机械噪声低,体积小,性价比高等优点。整流应采用高速桥桥式整流前级电源还可采用双桥整流,以避免经次级中心抽头流向放大器的纹波电流。滤波电容应采用优质大容量电解并上高频小电容,以贮存足够的能量,满足瞬时大信号对电量的需求,不致产生削波失真。整个电源部分成本应占功放成本的左右。为保证充分发挥电路的性能,电源电压应使用推荐值,不可使用极限值,以免造成不可挽回的损失,但也不可降额使用,以免造成电路性能劣化或达不到标称指标。在自制音响电路时,应严格掌握烙铁温度,焊接时间,烙铁头不能漏电。助焊剂可使用松香混合酒精达到适当的比例来涂在整块板子上,不可使用焊锡膏等酸性物质。散热器在使用时应用细砂纸仔细打磨安装面,以使功率器件能与之紧密接触,散热面也要清理干净。散热器要采用含杂热阻极低的优质品,同时要在功率元件与安装面间涂适量导热绝缘硅脂。.电路板制作经验总结制板步骤在电脑及的协助下绘制原理图及图。根据实际元件业集群!
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