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multisim音响放大器的设计和实验研究仿真(7)

时间:2017-01-11 10:16来源:毕业论文
⑶ 电路分析:对输入信号进行分析,形成电路的数据值解,并将所得数据送至输出级; ⑷ 数据输出:从测试仪器如示波器或万用表等上获得仿真运行的结


    ⑶ 电路分析:对输入信号进行分析,形成电路的数据值解,并将所得数据送至输出级;
    ⑷ 数据输出:从测试仪器如示波器或万用表等上获得仿真运行的结果。也可以从“分析”栏中的“分析显示图”看到测量、分析的波形图。
3.2     电路仿真
3.2.1    功率放大电路
根据收集到的关于TDA2030典型电路的资料,采用单电源接法,设计仿真电路如下图所示:
 
图13 TDA2030仿真电路
仿真测试:
直流测试时,万用表测得U1管脚1电压为 ,管脚2电压为 ,管脚4电压为 。
交流测试时,万用表测得输入端电压为 ,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:

图14 功放示波器输入端波形
输出端示波器图像如下图:

图15 功放示波器输出端波形
3.2.2    音调控制器
为了控制、调节音响放大器的幅频特性,以达到在不同的频率下有不同的输出要求,现设计电路如下图所示:
 
图16 音调控制器仿真电路
仿真测试:
直流测试时,U1管脚2电压为 ,管脚3电压为 ,管脚6电压为 。
交流测试时,将R3电位器调至100%。用万用表测得输入端电压为 。
当信号为1kHz时:R1在左端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图17 1KHz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图18 1KHzR1在左端输出端图像
当信号为1kHz时:R1在右端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图19 1KHz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图20 1KHzR1在右端输出端图像
当信号为20Hz时:R1在左端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图21 20Hz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图22 20HzR1在左端输出端图像
当信号为20Hz时:R1在右端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图23 20Hz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图24 20HzR1在右端输出端图像
当信号为400Hz时:R1在左端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图25 400Hz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图26 400HzR1在左端输出端图像
当信号为400Hz时:R1在右端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图27 400Hz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图28 400HzR1在右端输出端图像
当信号为2.5KHz时:R2在左端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图29 2.5KHz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图30 2.5KHzR2在左端输出端图像
当信号为2.5KHz时:R2在右端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图31 2.5KHz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图32 2.5KHzR2在右端输出端图像
当信号为25KHz时:R2在左端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图31 25KHz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图34 25KHzR2在左端输出端图像
当信号为25KHz时:R2在右端时,输出端电压为 。
输入端示波器图像如下图:
 
图35 25KHz输入端图像
输出端示波器图像如下图:
 
图36 25KHzR2在右端输出端图像 multisim音响放大器的设计和实验研究仿真(7):http://www.youerw.com/zidonghua/lunwen_2167.html
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