[实用新型]一种音频功率放大器有效
申请号: | 201721032670.7 | 申请日: | 2017-08-17 |
公开(公告)号: | CN207150542U | 公开(公告)日: | 2018-03-27 |
发明(设计)人: | 余杰 | 申请(专利权)人: | 广州视源电子科技股份有限公司;广州睿耳声学科技有限公司 |
主分类号: | H03F3/20 | 分类号: | H03F3/20 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司11332 | 代理人: | 孟金喆 |
地址: | 510530 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 音频 功率放大器 | ||
技术领域
本实用新型实施例涉及音频驱动技术,尤其涉及一种音频功率放大器。
背景技术
在实际应用功率放大器时,功率放大器需要与扬声器的阻抗相匹配,当扬声器的阻抗与功率放大器不匹配时,有可能导致功率放大器的大量发热甚至烧坏。但要生产阻抗精确的扬声器,需要很高的生产工艺水平,因此,通过功率放大器驱动的扬声器往往难以得到理想的音质信号。
实用新型内容
本实用新型提供一种音频功率放大器,以实现自动调整功率放大器的参数,使得功率放大器与扬声器匹配,提供理想的音质。
本实用新型实施例提供了一种音频功率放大器,包括:前级放大电路、后级放大电路、信号产生器和减法电路;
所述信号产生器的输出端连接所述后级放大电路的输入端,所述后级放大电路的输出端用于连接扬声器的输入端;
所述减法电路的一个输入端连接所述后级放大电路的输出端,所述减法电路的另一个输入端用于连接所述扬声器的输出端;所述减法电路的输出端连接所述前级放大电路的反馈信号接收端。
本实用新型通过在音频功率放大器中嵌入信号产生器和减法电路,使得可以在音频设备开机时,信号产生器产生测试信号,减法电路提取测试信号经后级放大电路放大处理后通过扬声器前和通过扬声器后的音频信号,并进行比较计算得到电压差值,反馈至对音频信号进行预放大以及反馈调整的前级放大电路,以控制音频输入信号的前级放大倍数和带通滤波器的参数,使得功率放大器的参数与扬声器的阻抗匹配,解决现有技术中由于难以生产阻抗精确的扬声器而导致音质信号不够理想的问题,实现自动调整功率放大器的参数,提供理想的音质的效果。
附图说明
图1是本实用新型实施例一提供的音频功率放大器的结构示意图;
图2是本实用新型实施例二提供的音频功率放大器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
实施例一
图1为本实用新型实施例一提供的音频功率放大器的结构示意图。该音频功率放大器10包括:前级放大电路110、后级放大电路120、信号产生器130 和减法电路140;其中,信号产生器130的输出端连接后级放大电路120的输入端,后级放大电路120的输出端用于连接扬声器20的输入端;减法电路140 的一个输入端连接后级放大电路120的输出端,减法电路140的另一个输入端用于连接扬声器20的输出端;减法电路140的输出端连接前级放大电路110的反馈信号接收端。
上述电路结构的工作原理是:信号产生器130输出测试信号给后级放大电路120,后级放大电路120把测试信号进行放大后输出到减法电路140的输入端和扬声器20的输入端;减法电路140还接收扬声器20输出端的信号,并将后级放大电路120输出的信号和扬声器20输出端的信号之间的电压差值送入前级放大电路的反馈信号接收端。前级放大电路起音频信号预放大以及根据反馈信号调整前级放大倍数和内部带通滤波器参数(包括扬声器能承受的最大不失真功率、最低的频率响应和最高的频率响应、扬声器各个频率点的频谱曲线以及扬声器的最佳阻抗曲线等)的作用,具体地,前级放大电路根据反馈信号,通过IIC(Inter-Integrated Circuit,集成电路总线)设置内部的带通滤波器寄存器、EQ(Equalizer,均衡器)和增益参数寄存器,使其前级放大电路110输出的音频信号会自动调制为适合扬声器20的最佳信号。同时如果后端喇叭损坏 (断开或短路),前级放大器都会自动断开输出信号,从而保护功率放大器不会因为后端负载过大而大幅度发热甚至烧毁。
上述电路结构的工作原理为安装有音频功率放大器10的音频设备开机时执行的测试过程的原理。在测试完毕后,音频功率放大器10可正常工作。进一步地,前级放大电路110的输入端用于接收模拟音频,前级放大电路110的输出端连接后级放大电路。前级放大电路接收模拟音频进行预放大后输出至后级放大电路进行功率放大输出。
优选地,信号产生器为粉红噪声产生器。粉红噪音的频率分量功率主要分布在中低频段。从波形角度看,粉红噪音是分形的,在一定的范围内音频数据具有相同或类似的能量。它是自然界最常见的噪音,因此最常用于进行声学测试。进一步地,本实施例的粉红噪声频率大于20HZ且小于20KHZ,电压大于 0V且小于2V。
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