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音频功率放大器设计手册(中文电子书)

发布时间:2013-7-27 下午3:50

作者: tonewinner

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内容推荐
本书深入浅出地讲解了音频功率放大器的设计理念和制作细节,并以大量的电路资料向读者展现功率放大器的技术发展水平。该书至今已经历多次修订,这次修订添加了D类级放大器和用于控制输出偏移的直流伺服系统等内容。这些新增内容在近年的音频功放设计中已被广泛地应用。此外,在直流保护电路和安全规范方面也有新增内容。
  本书适合音响爱好者、从事音响电路设计的研发人员及家电维修人员阅读。
目录
1 功放简介与概要 
 1.1 功放的重要性 
  1.1.1 阅读本书应具备的基本知识 
  1.1.2 本书内容核心和指向 
 1.2 功放设计研究的新发现 
 1.3 音响领域的误信误传 
 1.4 音响科学与主观主义 
  1.4.1 音响主观者的立场 
  1.4.2 音响主观主义形成的简短历史 
  1.4.3 试听的局限性 
  1.4.4 音响主观者的原则与信条 
  1.4.5 声音从录制到重放所经环节 
  1.4.6 音响主观评价带来的负面影响 
  1.4.7 音响主观主义盛行的原因 
  1.4.8 前景展望 
  1.4.9 技术上的谬误 
 1.5 功放的性能需求 
  1.5.1 安全性 
  1.5.2 可靠性 
  1.5.3 输出功率 
  1.5.4 频率响应 
  1.5.5 噪声 
  1.5.6 失真 
  1.5.7 阻尼系数 
  1.5.8 绝对相位 
 1.6 常用英文缩略语 
 参考文献 
2 功放历史、电路结构与负反馈 
 2.1 功放的简要历史 
 2.2 功放的电路结构 
 2.3 三级结构 
 2.4 功放工作方式 
  2.4.1 A类 
  2.4.2 AB类 
  2.4.3 B类 
  2.4.4 C类 
  2.4.5 D类 
  2.4.6 E类 
  2.4.7 F类 
  2.4.8 G类 
  2.4.9 H类 
  2.4.10 S类 
 2.5 改进型B类放大器 
  2.5.1 误差修正放大器 
  2.5.2 无开关放大器 
  2.5.3 电流驱动输出放大器 
  2.5.4 “布洛姆”(Blomley)放大器 
  2.5.5 几何平均AB类 
  2.5.6 嵌套式差动反馈回路 
 2.6 直流耦合放大器与交流耦合放大器 
  2.6.1 交流耦合的优点 
  2.6.2 直流耦合的优点 
 2.7 功放的负反馈 
  2.7.1 与负反馈有关的常见错误观点 
  2.7.2 放大器的稳定性与负反馈 
  2.7.3 负反馈的最大化 
  2.7.4 加入负反馈前将线性最大化 
 参考文献 
3 功放的基本原理 
 3.1 普通功放是如何工作的 
 3.2 传统功放线路的优点 
 3.3 功放的8种失真 
  3.3.1 第1种失真:输入级失真 
  3.3.2 第2种失真:电压放大级失真 
  3.3.3 第3种失真:输出级失真 
  3.3.4 第4种失真:电压放大级负载失真 
  3.3.5 第5种失真:电源退耦失真 
  3.3.6 第6种失真:感应失真 
  3.3.7 第7种失真:负反馈选取点失真 
  3.3.8 第8种失真:电容失真 
  3.3.9 未列入的失真 
 3.4 标准放大器(standard amplifier)的失真性能 
 3.5 功放的开环线性及其测量 
 3.6 开环增益的直接测量 
 3.7 样板放大器(model amplifier)的使用 
 3.8 无缺陷放大器(Blameless amplifier)概念 
 参考文献 
4 小信号放大级 
 4.1 输入级的作用 
 4.2 输入级产生的失真 
 4.3 输入级使用三极管与场效应管的比较 
  4.3.1 场效应管输入级的优点 
  4.3.2 场效应管输入级的缺点 
 4.4 单管输入级与差分输入级的比较 
 4.5 单独测量输入级失真 
 4.6 输入级的直流平衡 
 4.7 使用镜像电流源负载的好处 
 4.8 输入级线性的改善 
 4.9 增强输入级线性的更多方法 
 4.10 输入级的级联接法 
 4.11 输入级噪声及其降低方法 
 4.12 失调与匹配:关乎直流精度问题 
 4.13 输入级与转换速率 
 4.14 电压放大级 
 4.15 单独测量电压放大级失真 
 4.16 电压放大级的仿真 
 4.17 电压放大级的失真 
 4.18 改善电压放大级的线性:有源负载技术 
 4.19 电压放大级的强化 
 4.20 电压驱动的重要性 
 4.21 平衡式电压放大级 
 4.22 电压放大级与开环带宽的控制 
 4.23 控制放大器开环带宽的配套措施 
 4.24 小结 
 参考文献 
5 输出级一 
6 输出级二 
7 高频补偿、转换速率与稳定性 
8 电源与电源抑制能力 
9 A类功放 
10 G类功放 
11 D类功放 
12 场效应管输出级 
13 热补偿与散热设计 
14 直流伺服电路设计 
15 功放与扬声器保护 
16 接地与实装技术 
17 测试与安全
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tonewinner 编辑于 2013-12-3 下午4:36
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电子工程专辑从教育看印度工程师的培养
第1楼

回复主题:音频功率放大器设计手册(中文电子书)

发布时间:2013-7-27 下午4:23

作者: tonewinner

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tonewinner 编辑于 2013-7-27 下午4:37
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第2楼 回复主题:音频功率放大器设计手册(中文电子书) 发布时间:2013-7-27 下午4:39

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tonewinner 编辑于 2013-8-21 下午1:57
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第3楼 回复主题:音频功率放大器设计手册(中文电子书) 发布时间:2013-7-30 上午8:59

作者: Toplight

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第4楼 回复主题:音频功率放大器设计手册(中文电子书) 发布时间:2013-7-30 上午9:55

作者: cde

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第5楼 回复主题:音频功率放大器设计手册(中文电子书) 发布时间:2013-7-30 下午1:39

作者: tonewinner

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专业功放总体设计的几个基本观点: ?1.专业功放是“声系统”一个环节,它必需服从“声系统”的安排,满足“声系统”的要求。 这个观点强调的“系统性”,“一体化”,是指我们开发设计这类产品,要从“声系统”角度,从听音的角度,从“电声一体化”角度,去确定相关的参数,性能指标。而不是仅从“纯放大器”角度,去讨论参数,性能指标,这研究涉及“跨行”。 ? ? ? ? 放大器放大的是声音信号,我们必需研究声音信号。放大器驱动的 是音箱,我们必需“懂”音箱。而我们设计测试放大器,绝大多数项目是用“稳态”的正弦波信号进行的,负载用纯电阻。这样不知不觉的把我们带到“纯放大器”角度,去思考问题,往往容易陷入误区。 ?传统的计算放大器有效值输出功率,方法是加载正弦波信号,读输出端有效值电压,平方再除以“假负载”电阻。所谓“假负载”电阻是指纯电阻。而“声系统”中,除了有效值功率外,一个不能回避的指标“峰值功率”,回荡在电声系统之间。放大器“最大峰值输出功率”越来越被人们重视,许多大功率放大器,针对“最大峰值输出功率”还有专门的测试软化和方法。目前放大器“国标”中,暂没有“最大峰值输出功率”测量方法,“它”的峰值功率是计算出来的。正弦波的峰值是正弦波有效值的√2倍,因此放大器的峰值功率是有效值功率的2倍
声音信号的有效值功率和峰值功率关系就不是正弦波信号这样了,声音都有峰谷,一般声音信号的峰值是有效值的3-5倍以上,那它们的峰值功率和有效值功率是9-25倍以上的关系。很多音乐信号,峰值更大。下面的一段音乐,是大家熟悉的古曲“春江花月夜”,峰值是有效值的15-17倍,左右声道不一样,峰值功率和有效值功率比,是225-300倍以上。在整段音乐中,尽管这所有峰值出现占有的时间都很短暂,它们的功率能量消耗和这段音乐用“总有效值”计算的功率能量消耗相比,可以忽略不计,但电声系统如果没有充分大的峰值功率储备,放声水平会大打折扣。音乐信号这个特征,使得电声系统庞大的电声功率,必需“大材小用”。这不是“浪费”,这是“体制”所然。
?
声音信号的这个重要特征,使我们对放大器输入电路设计,声系统输出功率的设置,完全不同于正弦波信号放大的情况。?
放大器最大输入电平要求,以正弦波的角度,完全没必要去做大,但对声音信号的输入,做大确是不可少的。否则声音信号在放大器前级就会削峰。?
用正弦波信号,推动放大器到“额定”状态,“输出”波形是不会削峰的。但你加载声音信号,要输出功率也达到“额定”状态,那一定削峰,这时声音会明显“走样”“变味”“发刺”。这也是通常放大器放大声音信号,只使用到放大器1/10额定输出功率,特高档的声系统甚至只使用到放大器1/100以下额定输出功率的原因。声系统的电、声功率储备绝大部分,与其说是为放大最大信号准备的,不如说是为信号峰值和最大信号峰值储备的。前一种使用到放大器1/10额定输出功率情况,可满足峰值因数4.5以内的声信号放大,后一种使用到放大器1/100以下额定输出功率情况,比如1/200,可满足峰值因数20以内的声信号放大,这几乎涵盖了所有音源信号峰值因数可能出现的最大范围。?
所谓“一体化”的角度,就是把“电”(指放大器等电子系统)“声”(指单元音箱等声系统)作为一个系统去设计,这在有源声系统,特别是高档次,高水平的有源系统,体现最明显。?
专业功放的实际负载是音箱,音箱的“复阻抗”是随工作频率变化而变化的。从安全的角度看专业功放推动音箱,系统的稳定和发热都要认真对待。以发热为例,阻抗升高,影响不大,若分频系统出现某些频点“串联谐振”,这时音箱阻抗变得很低,对放大器的“安全”就会有明显影响。
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tonewinner 编辑于 2013-8-21 下午4:40
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作者: zijian12345

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作者: sxljhn

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作者: asonK

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作者: Daniel_wei

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作者: Daniel_wei

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作者: cooldog123pp

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