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btl电路图 电路板bt+bt

电子技术 2022年11月15日 17:36 21 银路电子网

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求单电源双TDA2030的BTL电路图

单12V供电是OTL形式,输出端具有1/2的电源直流电压,所以输出端必须接电解电容进行直流隔离!因此单电源供电无法接成BTL形式。

怎样连接stk4191的btl电路

目前主流音频功放集成电路btl电路图的输出功率普遍不算很大btl电路图,除了一些STK厚膜功放以外一般都是不超过1OOW。对于家用音响而言,如果使用btl电路图的音箱灵敏度不是很高,且听音的房间面积又比较大的话,简单的集成电路功放恐怕是很难创造出令人满意的音响效果。针对这一情况,本文介绍增大普通集成电路功放输出功率的有效方法,可以在有限的条件下取得更理想的动态表现力和更充足的功率储备量。其实最简便的增大输出功率的方法就是BTL即桥接法。传统的OCL功放的输出负载是对应公共地的,所以负载两段得到的最大电压只能是接近且小于电源对公共地的电压。比如OCL功放的电源电压采用±28V,在理想情况下8Ω负载最大能得到28V的输出电压,按正弦波计算的最大有效输出功率约有49W。如果采用BTL方式负载接于两个OTL功放输出端之间,使用同样的电源电压,理想情况下8Ω负载两踹能够得到最大56V的输出电压,此时的最大输出功率约有l96W,输出功率是前者的4倍啊,可见BTL方式作用之强大。然而实际情况与理论计算有相当大的差距,比如LM3886在电源电压士28V时候负载阻抗8Ω只能输出38W功率,两个LM3886接成BTL方式在同样的条件下最大输出功率大约有l50W。其实若用4个LM3886两两BTL连接组成一套双l50W立体声功放,无论从性能还是从成本角度讲都是十分超值的方案。

下面就来介绍这个由LM3886组成的BTL功放线路,见上图。这里只绘出一个声道的电路,另一个声道的电路与之完全相同。电源整流滤波电路为两声道公用,滤波电容C1、C2取22000μF足以应对爆发性信号对瞬间电流的需求,在电容两端并联泄放电阻R1、R2,整流二极管VDI-VD4选用MOTOROLA的MR752或其他大电流整流二极管。±28V电压直接供应LM3886使用,不需要进行稳压处理,目的是尽可能保证LM3886从滤波电容获取电荷的环节最少,不影响动态效果。使用一对7815和7915三端稳压IC产生±l5V稳定电压供给输入运放和倒相放大器使用。整个放大器由输人电路、倒相电路和BTL功率放大电路组成,其中输入电路由一个单运放OPA604完成对输入小信号的1倍放大。同时运放采用差动输人形式,将地线视为一个信

BTL电路图怎么画?

两个放大器信号端互为反向输入,地线直接连接,输出端连接负载的两端。

跪求BTL 喇叭保护电路图

你好:

——★1、BTL功放电路,由两个OCL功放的输出组成,喇叭置于两个功放的中点。由于没有公共的参考点,普通的喇叭保护电路是不适用的。

——★2、你可以采用十分简单的保险管保护装置,在喇叭回路串联一只保险管即可。保险管的取值为:(正电压+负电压)÷喇叭的阻抗。

BTL功率放大器的BTL电路的组成及工作原理

大家知道OCL和OTL两种功放电路的效率很高btl电路图,但是btl电路图他们的缺点就是电源的利用率都不高,其主要原因是在输入正弦信号时,在每半个信号周期中,电路只有一个晶体管和一个电源在工作。为了提高电源的利用率,也就是在较低电源电压的作用下,使负载获得较大的输出功率,一般采用平衡式无输出变压器电路,又称为BTL电路。电路如图1所示。

在输入信号 Ui正半周时,V1,V4导通,V2,V3截止,负载电流由VCC经V1,RL,V4流到虚地端。如图1中的实线所示。 在输入信号Ui负半周时,V1,V4载止,V2,V3导通,负载电流由VCC经V2,RL,V3流到虚地端。如图1中虚线所示。可见:

(1)该电路仍然为乙类推挽放大电路,利用对称互补的2个电路完成对输入信号的放大;其输出电压的幅值为:UOM≈VCC 最大输出功率为:Pom=0.5Uom(max)Iom(max)=0.5Vcc*Vcc/RL

(2)同OTL电路相比,同样是单电源供电,在VCC,RL相同条件下,BTL电路输出功率为OTL电路输出功率的4倍,即BTL电路电源利用率高;

(3)BTL电路的效率在理想情况下,仍近似为78.5%。

集成功率放大电路构成BTL电路的条件

在实际工作中经常用到集成功率放大电路,两块对称集成功率放大电路也可构成BTL电路。用集成电路怎样才能构成BTL电路。上面已经介绍了分立元件的BTL电路,首先我们来分析分立元件BTL电路特点:

(1)由电路结构中可见,BTL电路由2个互补对称电路构成,A1,A2电路的元件参完全相同;

(2)2个互补放大器输入端电压极性相反,其值大小相等,即为差模信号。

(3)2个互补集成放大电路输出端电压的极性相反,值大小相等,即负载RL两端电压大小相等,极性相反。

根据以上特点,可采用2种型号、参数完全相同的集成功率放大电路,且使2个放大输入信号极性相反,同时使负载两端(输出端)的电压极性相反,便可构成BTL电路,在实际中通常这种方法,容易使电路参数完全对称,一般采用双功率放大电路构成。其原理框图如图2所示,要求A1,A2输入信号大小相等,放大电路输入、输出回路完全相同,只有这样才能保证负载RL两端电压大小相等;另一方面要求A1,A2都不具有(或都有)倒相作用,保证负载两端电压极性相反。另一种方法就是将双端输入改为单端输入,输入、输出信号满足上述要求即可。

集成功放构成BTL的方法

BTL电路要求输入信号为正负信号(对地而言),如果前级电路是OCL电路,问题不大,直接把对地平衡的正负信号输入即可,如果前级是单端输出的信号(以地为信号另一端),则要采取一定方法才行。集成功率放大电路在BTL电路中可采用以下方法。

(1) 输入采用从双差分的两个集电极取得相反极性的信号,分别加入到两个功放的同相端,反相端接地,在两个功放的输出端得到相反的信号输出,推动喇叭。这适合于双端输入,不接地,有正负极性信号的情况。如下图所示的电路。

(2)把一路输出信号衰减到足够小后再反馈到另一路功放的反相端,其同相端接地,这适合于单端输入的情况。如下面几个电路图所示。

图中两个功放电路的电路结构相同,增益相同,电源供电和接地线没有画出。在两个功放的输出端得到相反的信号输出,推动喇叭。

这是用TDA2030构成的BTL功放。

写到这里,本文关于btl电路图和电路板bt+bt的介绍到此为止了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,如果你还想更加了解这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签: btl电路图

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