前往小程序,Get更优阅读体验!
立即前往
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
首页
学习
活动
专区
圈层
工具
MCP广场
社区首页 >专栏 >运算放大电路在音频放大电路中的应用研究与实现「建议收藏」

运算放大电路在音频放大电路中的应用研究与实现「建议收藏」

作者头像
全栈程序员站长
发布于 2022-09-03 07:13:17
发布于 2022-09-03 07:13:17
2.9K0
举报

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

1、导言 放大电路是构成各种功能模拟电路的基础电路,也是对模拟信号最基本的处理。音频信号可以分解成若干频率的正玄波之和,其频率分为在20Hz~20KHz。不当的放大电路会造成音频信号的失真,亦会带来干扰和噪声。 所有电子信息系统组成的原则都应包含:1、满足功能和性能要求,2、尽量简单,3、电磁兼容,4、调试应用简单。 因此本文就来研究在不会增大电路复杂度的前提下,如何实现音频信号放大的同时对信号进行优化。 2、常见运算电路对音频信号的处理 2.1反相比例运算电路 图1所示为反相比例运算电路,Uin通过电阻R1作用于集成运放的反相输入端,同相输入端通过补偿电阻R3接地。R3的作用是保持运放输入级差分放大电路具有良好的对称性,从而提高运算精度。

图1 其中:

该电路的输出电阻=0,因而具有很强的带负载能力,由于“虚短”反相输入端电压,故输入电阻,由于,说明集成运放的共模输入电压为0。即,该电路可以有效抑制共模干扰 其中:差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声。 差模信号:幅度相等,相位相反的信号,共模信号:幅度相等,相位相同的信号。 图2为该电路仿真电路,从该图可以看出:信号发生器输入波形为峰值3V,频率1Hz的正玄波,示波器为峰值6V,频率1Hz的正玄波,符合该电路放大特性。 波特测试仪可看出,在1Hz~1MHz,增益满足=6DB。当频率大于1MHz后,该电路输出增益开始衰减,从图3芯片的频率特性可以看出,该变化满足器件本身的幅频特性。

图2

图3 2.2同相比例运算电路 图4所示集成运放的反相输入端通过电阻R4接“地”,同相输入端通过补偿电阻R5接输入信号。

图4 其中:

由于“虚断”,同相比例运算电路的输入电流为0,故输入电阻为无穷大。由于,故运放的共模输入电压等于输入电压。故该电路不可抑制共模输入。

图5 3、常见运算电路对音频信号的优化 3.1 音频信号的频率范围 前文所述,音频信号主要分布在20Hz~20KHz内,而人声频率范围如表1所示。 表1 男 女 低音 82~392Hz 82~392Hz 基准音区 64~523Hz 160~1200Hz 中音 123~493Hz 123~493Hz 高音 164~698Hz 220~1.1KHz 各类乐器的频率如图6所示。

图6 因此,取有效音频频率范围50Hz~16KHz,可以满足所有人声和乐器的需求范围。而在实际电路设计运用中,直接将输出信号接入大功率功放,难免会有低频“嗡嗡”交流底噪和高频“唧唧”刺耳底噪。如何降低两种底噪,保证所需频率输出,才是重中之重需要考虑的。 3.2 高频信号如何抑制 在自动控制系统中,积分电路和微分电路常用作调节环节。且积分电路可实现波形的变化,对低频信号增益大,对高频信号的增益小,当信号频率趋于无穷大时增益为0,实现了滤波。那么如果将积分电路和放大电路合二为一呢? 图7在图1的基础上增加积分电路,

图7 从仿真图8中,可以看出,当频率等于140Hz时,增益已变为0,大于140Hz时,增益为负数,实现了高频的衰减。

图8 而我们的需要实现的是16KHz以上的信号的衰减,那么根据电路进行修改如图9。

图9 从图9中可看出,频率大于16KHz后,增益将小于6DB,实现了高频的衰减。 3.3 低频信号如何抑制 需要实现50Hz以下频率的衰减,那么在输入端进行C滤波。如图10所示。

图10 可以看出,当频率小于58Hz时,增益小于6DB,实现了低频的衰减。 4、总结 运算电路用法多种多样,如何实现我们想要的效果,是需要经过仔细研究、计算的。所有的电路实现都是需要具有缜密思考,不能死搬乱套。 文中有些计算未能提供,后边如有时间进行补充吧。 参考文献: [1],模拟电子技术基础教程(华成英) [2],https://www.cnblogs.com/zthua/archive/2013/01/09/2853208.html [3],Multisim14 电子系统仿真与设计(张新喜)

发布者:全栈程序员栈长,转载请注明出处:https://javaforall.cn/139790.html原文链接:https://javaforall.cn

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自作者个人站点/博客。
原始发表:2022年5月2,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

本文分享自 作者个人站点/博客 前往查看

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划  ,欢迎热爱写作的你一起参与!

评论
登录后参与评论
暂无评论
推荐阅读
编辑精选文章
换一批
matlab运算放大器概述,运算放大器概述「建议收藏」
第一个使用真空管设计的放大器大约在1930年前后完成,这个放大器可以执行加与减的工作。
全栈程序员站长
2022/08/22
2.1K0
matlab运算放大器概述,运算放大器概述「建议收藏」
运算放大器应用汇总1
​内容包括虚短和虚断理解,反相、同相比例运算放大电路,电压跟随器,相关运算电路(加、减、乘、除、积分、微分、对数与指数等),差分放大电路,I/V、V/I转换电路,电压抬升电路,F/V转换电路,有源滤波器,移相电路,电压源等。持续更新,原创不易!
爱上电路设计
2023/09/05
8461
运算放大器应用汇总1
模拟电子技术之运算放大器「建议收藏」
上一篇文章对放大电路做了简单的介绍,相信大家对”放大”这个概念已经有了一定的了解,下面我们来看一下运算放大器
全栈程序员站长
2022/08/26
2.6K0
模拟电子技术之运算放大器「建议收藏」
1.1音响系统放大器设计
其工作原理如下:当语音信号由话筒输出后,进入语音放大器放大并传入电子混响器产生混响效果。混响后的信号连同磁带放音机产生的信号一同进入混合前置放大器,并进行放大。放大后的信号进入音调控制器,然后进入功率放大器进行功率放大后,由扬声器输出声音。晶体管放大器具有细腻动人的音色、较低的失真、较宽的频响及动态范围等特点,因此本设计采用晶体管件设计放大器。还可以配合来自声源特别是数码声源的音质而设计和使用。它不会使声音降级。此外它还具有效率高,电力损失小等优点。
全栈程序员站长
2022/08/24
1.3K0
1.1音响系统放大器设计
带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)「建议收藏」
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出了在Proteus中对所设计的滤波器进行仿真分析和测试的方法。测试结果表明,使用该方法设计的带通滤波器具有性能稳定。设计难度小等优点,也为滤波器的设计提供了一个新的思路。
全栈程序员站长
2022/06/26
15.4K0
带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)「建议收藏」
计算机网络放大器的作用,运算放大器
运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中用以实现数学运算,因而得名“运算放大器”。[1]
全栈程序员站长
2022/08/31
6680
计算机网络放大器的作用,运算放大器
模电基础知识点小结[通俗易懂]
除输出极性不同之外,反向求和电路基本没有共模输入,输出精度高; 但是同向求和电路有共模输入,输出精度必然受共模输入影响; 所以,同样运放,同向求和电路输出精度低于反向求和电路。 同时在运放电路中,同相求和电路的输入阻抗高,对前面电路的影响小。
全栈程序员站长
2022/08/31
4.2K0
模电基础知识点小结[通俗易懂]
运算放大器参考指南
电源电压(VCC) – 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。在意法半导体的产品系列中可找到5V、16V和36V的产品。
云深无际
2023/02/27
5470
运算放大器参考指南
来自2012的单导联心电AFE-AD8232(电流反馈构架)
这个片子和KS10xx一样,也是一个AFE的芯片,具体数据取决于后端的ADC本事。这个芯片真的让我学到很多知识,但是这篇就写它的第一级运放结构。
云深无际
2025/01/19
1240
来自2012的单导联心电AFE-AD8232(电流反馈构架)
来自2012的单导联心电AFE-AD8232(特色功能)
右腿驱动(RLD)放大器使仪表放大器输入端上的共模信号反相。当右腿驱动输出电流注入对象时,它会抵消共模电压变化,从而改善系统的共模抑制性能。
云深无际
2025/01/19
1500
来自2012的单导联心电AFE-AD8232(特色功能)
音频放大电路设计
第一章:设计要求 第二章:整体思路 第三章:具体电路设计 1、MIC放大电路 2、功率放大电路 3、正弦波发生电路 4、方波发生电路 5、加法电路 6、Line-in电路 7、音频调节电路 第四章:总结 第五章:附录
全栈程序员站长
2022/08/18
1.9K0
音频放大电路设计
基于OP07的程控放大器的设计
Hello 大家好,这里是飞哥有话聊的第③篇原创文章,这篇文章的篇幅稍长一些哦。更多精彩文章以后会持续更新,也欢迎大家如果有什么有趣的文章来投稿哦!文体等等什么的都不限,当然,稿费是没有的
飞哥
2020/07/10
6.5K0
基于OP07的程控放大器的设计
地球听诊器-地震检波器:需要捕捉微弱信号(微伏级)并保持极低的噪声水平
这类传感器都是微弱的感应电压差分形式输出:关于回弹眼压计若干技术问题探讨 (现在感觉技术也解禁了,就放出来了),反正传感器这块咱们就不研究了,不懂哈。
云深无际
2025/05/06
1560
地球听诊器-地震检波器:需要捕捉微弱信号(微伏级)并保持极低的噪声水平
开源光隔离示波器探头解读
前段时间有个读者问这个,现在补一下。先简单的说说现在的示波器探头吧(图是Tek的一个文章的,就是他们的排版比我的还烂):
云深无际
2025/05/21
1580
开源光隔离示波器探头解读
TI-INA121放大器
最近在忙着研究微小电压放大功能,想起来好像很久没有写东西了。接触了几个放大器都是TI的,因为我不是学电子的,所以放大器这种东西还是比较陌生的,不过已经从一窍不通到稍微不堵的情况了。
云深无际
2023/02/27
4440
TI-INA121放大器
差分放大电路的缺点,你知道几个?
话不多说,直接干货,图1是差分放大电路的基本结构,由一个运算放大器和4个外围匹配电阻组成,常用来进行电流检测或差分信号放大,差分放大器有几个固有的弊端,如果不了解这些弊端,将影响我们的电路设计,看看这些弊端,你知道几个?(本文整理自看海的原创视频课程《运放秘籍》第二部:仪表放大器专项)
工程师看海
2024/03/04
6680
差分放大电路的缺点,你知道几个?
医用眼科前房高精度侵入式压力传感器.电路设计上
之前写过这个东西,后面又断断续续的写了其他的一些东西,这篇文章是尽量的给出一个详细的电路设计。但是后面又看到不少好玩的东西我就都写进去了,所以文章和以往一样没有那么纯粹,而且一些具体的参数性调节的计算可能不会写很多,不过之后都会补上的。
云深无际
2024/08/20
1170
医用眼科前房高精度侵入式压力传感器.电路设计上
功率放大器电路设计「建议收藏」
由查表法得到R5=1.422KΩ,R6=5.399KΩ,C4=6500pF,C1=1588pF;C2=4uF,C3=7uF,R7=2.251KΩ,R8=1.125KΩ。
全栈程序员站长
2022/09/06
1.6K0
功率放大器电路设计「建议收藏」
IV转换-KV版本
根据转换的电流的大小,选取对应类型放大器,一般检测电流在nA到uA级的选用CMOS类型,例如TLC2201等芯片,在检测nA以下的电流的时候芯片。首先在类型上要选JFET类型的,JFET类型的运放一般都有着极高的阻抗和低偏置电流的特性。
云深无际
2024/08/20
1840
IV转换-KV版本
干货 | 掌握这些模块电路,轻松看懂电子电路图
好了,看完以上这些电路图,大家能够看得明白,每一个电路图,到底是怎样运行的吗?如果你能够看懂,那恭喜你,你已经入门电子设计了,如果你还没看懂,请你不要失去信心,接下来,我们开始学习,基础模块电路。
AI 电堂
2021/02/07
1K0
相关推荐
matlab运算放大器概述,运算放大器概述「建议收藏」
更多 >
领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档