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實(shí)用低頻功率放大器的設計

發(fā)布時(shí)間:2021-07-02 責任編輯:lina

【導讀】本系統采用小體積MSP430單片機為控制芯片,并用INA128構成的放大電路。末級采用IRF9540和IRF540兩個(gè)MOS管實(shí)現功率放大。電路實(shí)現簡(jiǎn)單,功耗低,性?xún)r(jià)比很高。
 
1 系統設計
 
本系統采用小體積MSP430單片機為控制芯片,并用INA128構成的放大電路。末級采用IRF9540和IRF540兩個(gè)MOS管實(shí)現功率放大。電路實(shí)現簡(jiǎn)單,功耗低,性?xún)r(jià)比很高。該電路由電路穩壓電源模塊、帶阻濾波模塊、電壓放大模塊、功率放大模塊、AD轉換模塊以及液晶顯示模塊組成,圖1所示是其組成框圖。電路穩壓電源模塊為系統提供能量;帶阻濾波電路要實(shí)現50Hz頻率點(diǎn)輸出功率衰減;電壓放大模塊采用兩級放大來(lái)將小信號放大,以便為功率放大提供足夠電壓;功率放大模塊主要提高負載能力;AD轉換模塊便于單片機信號采集;顯示模塊則實(shí)時(shí)顯示功率和整機效率。
 
 實(shí)用低頻功率放大器的設計
 
2 硬件電路設計
 
2.1 帶阻濾波電路的設計
 
采用OP07組成的二階帶阻濾波器的阻帶范圍為40~60 Hz,其電路如圖2所示。帶阻濾波器的性能參數有中心頻率ω0或f0,帶寬BW和品質(zhì)因數Q。Q值越高,阻帶越窄,陷波效果越好。
 
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2.2 放大電路的設計
 
電壓放大電路可選用兩個(gè)INA128芯片來(lái)對微弱信號進(jìn)行放大。若采用一級放大,當放大倍數較大時(shí),電路可能不穩定,故應采用兩級放大,并在級間采用電容耦合電路,圖3所示是其電路圖。圖中,INA128具有低失調電壓漂移和低噪聲等性能指標,且放大倍數設置簡(jiǎn)單,只用一個(gè)外部電阻就能改變放大倍數。圖3中1、8腳跨接的電阻就是用來(lái)調整放大倍率,4、7腳需提供正負相等的工作電壓,2、3腳輸入要放大的電壓,并從6腳輸出放大的電壓值。5腳則是參考基準,如果接地,則6腳的輸出即為與地之間的相對電壓。
 
 實(shí)用低頻功率放大器的設計
 
2.3 功率放大電路的設計
 
功率放大電路往往要求其驅動(dòng)負載的能力較強,從能量控制和轉換的角度來(lái)看,功率放大電路與其它放大電路在本質(zhì)上沒(méi)有根本的區別,只是功放既不是單純追求輸出高電壓,也不是單純追求輸出大電流,而是追求在電源電壓確定的情況下,輸出盡可能大的功率。
 
本電路采用兩個(gè)MOS管構成的功率放大電路,其電路如圖4所示。此電路分別采用一個(gè)N溝道和一個(gè)P溝道場(chǎng)效應管對接而成,其中RP2和RP3為偏置電阻,用來(lái)調節電路的靜態(tài)工作點(diǎn)。特征頻率fT放大電路上限頻率fH的關(guān)系為:fT≈fhβh,系統階躍相應的上升時(shí)間tr與放大電路上限頻率的關(guān)系為:trfh=0.35。
 
 實(shí)用低頻功率放大器的設計
 
對于OCL放大器來(lái)說(shuō),一般有:PTM≈0.2POM,其中PIM為單管的最大管耗,POM為最大不失真輸出管耗。根據計算,并考慮到項目要求,本設計選用IRF950和IRF50來(lái)實(shí)現功率放大。
 
2.4 AD轉換電路的設計
 
此工作可由單片機內部的10位AD轉換器完成,但實(shí)驗發(fā)現,單片機的10位AD芯片的處理效果不是很好。因此本設計采用了兩個(gè)AD轉換芯片來(lái)對負載輸出的信號進(jìn)行轉換,并使用單片機控制計算,然后送入液晶顯示其功率和效率。
 
AD1674是一片高速12位逐次比較型A/D轉換器,該芯片內置雙極性電路構成的混合集成轉換器,具有外接元件少,功耗低,精度高等特點(diǎn),并具有自動(dòng)校零和自動(dòng)極性轉換功能,故只需外接少量的電阻和電容元件即可構成一個(gè)完整的A/D轉換器。AD8326是TI公司推出的16位高速模數轉換器,其轉換速度快,線(xiàn)性度好,精度高。AD8326和A1674的電路連接圖分別如圖5和圖6所示。
 
 實(shí)用低頻功率放大器的設計
 
2.5 顯示電路
 
本電路采用12864液晶來(lái)實(shí)時(shí)顯示輸出的功率、直流電源供給的功率和整機效率。該液晶具有屏幕反應速度快、對比度高、功耗低等優(yōu)點(diǎn)??梢詫?shí)現友好的人機交互。為了簡(jiǎn)化電路,本設計采用串口連接。并在單片機的控制下,按照要求的格式顯示接收到的數據和字符信息。圖7為液晶顯示電路的連接圖。其中D0~D7為數據口,R/W為液晶讀寫(xiě)信號,E是使能端。
 
 實(shí)用低頻功率放大器的設計
 
3 系統軟件設計
 
由于本系統是低頻正弦信號的功率放大,要求能測量并顯示輸出功率、整機效率等信息,所以要用到AD轉換。AD芯片測量的交流信號,所以,測量的電壓數據進(jìn)行比較,以獲得最大電壓值,此值即為正弦信號的最大值。而要想得到正弦信號的有效值,就要對最大值進(jìn)行處理,從而獲得有效值。這樣,就可以將電源的輸出功率和供給功率,根據歐姆定律計算出其數值,并將測得的數據用液晶適時(shí)的顯示出來(lái)。
 
因此,本系統軟件實(shí)現的功能應當可以實(shí)現對正弦信號有效值的測量;同時(shí)能夠通過(guò)液晶準確顯示輸出功率和系統供給功率和整機效率。
 
圖8所示是本系統軟件的設計流程圖。
 
 實(shí)用低頻功率放大器的設計
 
4 結束語(yǔ)
 
本設計的低頻功率放大器,可實(shí)現項目的基本要求,經(jīng)過(guò)測試,當輸入正弦波信號電壓有效值為5 mV時(shí),而且其輸出功率大于5 W,其功率放大器的整機效率也比較高。
 
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