厦门大学电子技术实验——实验十三
厦门大学电子技术实验十三OTL功率放大安装和调试
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实验报告实验名称:实验十三 OTL功率放大安装和调试系别:班号:实验组别:实验者姓名:学号:实验日期:实验报告完成日期:指导教师意见:目录二、实验原理 (3)三、实验仪器 (5)四、实验内容及数据 (5)1、设计电路: (5)2、安装OTL放大器: (6)3、静态工作点的调试: (6)4、测量OTL功率放大器的指标: (6)5、试听 (11)五、误差分析 (11)六、实验总结 (11)一、实验目的1、掌握OTL功率放大器的工作原理及其设计要点;2、掌握OTL功率放大器的安装、调整与性能的测试。
二、实验原理采用PNP和NPN互补晶体管组成的无输出变压器互补推挽(OTL)功率放大电路,具有频率响应好,非线性失真小,效率高等优点,获得了广泛的应用。
本实验采用的OTL功率放大电路如图1所示,它包括前置放大级BG1,推动级BG2和互补推挽输出级BG3、BG4 。
前置放大级为甲类RC耦合电压放大器,在发射极加有电压串联负反馈,以改善音质,提高稳定性。
R1为输出音量调节电位器。
由于前置级工作在小信号电压放大状态,静态工作电流I C1可取小一些以减少噪音,一般取:I C1≈0.3~0.1mA1V <V CEQ1 ≤1/3E C推动级要提供足够大的激励功率互补推挽功率输出级,所以推动级的静态工作电流应足够大,一般取I C2≥(3~5)I B3MAX式中I B3MAX 为输出功率最大是输出级的基极激励电流。
为了提高输出级正向输出幅度,把BG 2的集电极负载电阻R 8接到放大器的输出端经R L 接电源正端,以获得自举的效果。
为了克服输出级的交叉失真,在BG 3,BG 4两管的基极之间接有二极管D 和电阻R 9组成的偏置电路,其中二极管D 同时起偏置的温度补偿作用,电容C 5为相位校正电容,以防止产生高频寄生振荡。
功率放大器的输出功率为:)(812为电源电压利用系数式中:K K R E P LCO当K ≈1时,输出功率最大,为P OMAX ≈E 2C /8R L考虑到晶体管的饱和压降因素,一般取:K ≈0.65~0.7. 对该电路的电压增益,考虑到它加有电压串联负反馈,并满足A VO F >>1,所以中频段电压增益为: A V ≈1/F=(R 12+R 6)/R 6本实验要求达到如下技术指标: 1. 不失真输出功率P O ≥500mV 2. 电压增益A V ≥37dB 3. 非线性失真D ≤10% 4. 三分贝上限频率f H ≥20kHz 5.三分贝下限频率f L ≤100Hz三、实验仪器1.示波器1台2.函数信号发生器1台3.直流稳压电源1台4.数字万用表1台5.交流毫伏表1台四、实验内容及数据1、设计电路:按照本实验要求达到的目标,完成图一实验电路中有关的设计和计算;仿真电路:2、安装OTL放大器:按图一电路图安装焊接一个OTL功率放大器,焊接前要检查各元件质量及有源器件的管脚、极性,并做好焊接前的元件处理工作,安装时要求元件排列整齐,焊点牢靠美观3、静态工作点的调试:安装完毕,经检查无误后,方可通电调试工作点。
厦门大学电子技术实验十集成运算放大器构成的电压比较器综述
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实验报告实验名称:实验十集成运算放大器构成的电压比较器系别:班号:实验组别:实验者姓名:学号:实验日期:实验报告完成日期:指导教师意见:目录二、实验原理 (3)三、实验仪器 (5)四、实验内容及数据 (5)1. 单限电压比较器 (5)2. 施密特电压比较器 (7)五、实验总结 (9)一、实验目的1、掌握电压比较器的模型及工作原理2、掌握电压比较器的应用二、实验原理电压比较器主要用于信号幅度检测——鉴幅器;根据输入信号幅度决定输出信号为高电平或低电平;或波形变换;将缓慢变化的输入信号转换为边沿陡峭的矩形波信号。
常用的电压比较器为:单限电压比较器;施密特电压比较器窗口电压比较器;台阶电压比较器。
下面以集成运放为例,说明构成各种电压比较器的原理。
1.集成运算放大器构成的单限电压比较器:集成运算放大器构成的单限电压比较器电路如图1(a)所示。
图1(b)为其电压传输曲线。
由于理想集成运放在开环应用时,A V→∞、R i→∞、R o→0;则当V i<E R时,V O=V OH;反之,当V i>E R时,V O=V OL;由于输出与输入反相,故称之为反相单限电压比较器;通过改变E R值,即可改变转换电平V T(V T≈E R);当E R=0时,电路称为“过零比较器”。
同理,将V i与E R对调连接,则电路为同相单限电压比较器。
图1(c)为反相单限电压比较器的应用——波形变换应用。
2. 集成运算放大器构成的施密特电压比较器:集成运算放大器构成的施密特电压比较器电路如图2(a)所示。
图2(b)为其电压传输特性曲线。
当V O =V OH 时,+++++==+T R OH T V E R R R V R R R V V ;3233221称为上触发电平; 当V O =V OL 时,--+++==+T R OL T V E R R R V R R R V V ;3233222称为下触发电平; 回差电平:-+-=∆T T T V V V当V i 从足够低往上升,若V i >V T+时,则V o 由V OH 翻转为V OL ; 当V i 从足够高往下降,若V i <V T-时,则V o 由V OL 翻转为V OH ; 由于V T+、V T-不相等,故称为双限电压比较器,而其电压传输特性曲线具有迟滞回线状,又称为迟滞比较器;由于输入足够低时,输出为高;输入足够高时,输出为低;故称为反相施密特电压比较器;通过改变E R 值,即可改变上、下触发电平V T+、V T-;同理,将V i 与E R 对调连接,则电路为同乡施密特电压比较器。
厦门大学电子技术实验报告_实验四
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实验四单级放大电路一、实验目的1. 学会在面包板上搭接电路的方法2. 学习放大电路的调试方法3. 掌握放大电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和通频带测量方法4. 研究负反馈对放大器性能的影响;了解设计输出器的基本性能5. 了解静态工作点对输出波形的影响和负载对放大倍数的影响二、实验原理(一)单级低频放大器的模型和性能1. 单级低频放大器的模型:单级低频放大器能将频率从几十Hz~几百kHz的低频信号进行不失真地放大,是放大器中最基本的放大器,单级低频放大器根据性能不同科分为基本放大器和负反馈放大器。
从放大器的输出端取出信号电压(或电流)经过反馈网络得到反馈信号电压(或电流)送回放大器的输入端称为反馈。
若反馈信号的极性与原输入信号的极性相反,则为负反馈。
根据输出端的取样信号(电压或电流)与送回输入端的连接方式(串联或并联)的不同,一般可分为四种反馈类型——电压串联反馈、电流串联反馈、电压并联反馈和电流并联反馈。
负反馈是改变房卡器及其他电子系统特性的一种重要手段。
负反馈使放大器的净输入信号减小,因此放大器的增益下降;同时改善了放大器的其他性能:提高了增益稳定性,展宽了通频带,减小了非线性失真,以及改变了放大器的输入阻抗和输出阻抗。
负反馈对输入阻抗和输出阻抗的影响跟反馈类型有关。
由于串联负反馈实在基本放大器的输入回路中串接了一个反馈电压,因而提高了输入阻抗,而并联负反馈是在输入回路上并联了一个反馈电流,从而降低了输入阻抗。
凡是电压负反馈都有保持输出电压稳定的趋势,与此恒压相关的是输出阻抗减小;凡是电流负反馈都有保持输出电流稳定的趋势,与此恒流相关的是输出阻抗增大。
图1 图22.单级电流串联负反馈放大器与基本放大器的性能比较:电路图2是分压式偏置的共射级基本放大电路,它未引入交流负反馈。
点如图3实在图2的基础上,去掉射极旁路电容Ce,这样就引入了电流串联负反馈。
射极输出器由于电压放大倍数约等于1,故它具有电压跟随特性,且输入电阻高,输出电阻低的特点,在多级放大电路中常作为隔离器,起阻抗变换作用。
厦门大学电子技术实验报告
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实验二电路元器件的认识与测量一、实验目的1.认识电路元、器件的性能和规格,学会正确选用元、器件;2.掌握电路元、器件的测量方法,了解它们的特性和参数;3.了解晶体管特性图示仪基本原理和使用方法。
二、实验原理(一)电阻1.电阻器、电位器的型号命名方法:2.电阻器的分类:(1)通用电阻器:功率:0. 1~1 W,阻值1Ω~510MΩ,工作电压<1 kV。
(2)精密电阻器:阻值:1 Ω~ 1 MΩ,精度2%~0.1%,最高达0. 005%。
(3)高阻电阻器:阻值:107~1013(4)高压电阻器:工作电压为10~100 kΩ(5)高频电阻器:工作频率高达10 MHz。
3.电阻器、电位器的主要特性指标:(1)标称阻值;(2)容许误差;(3)额定功率.4.电阻器的规格标注方法:对于额定功率小于0.5 W电阻器,目前均采用色标法,色标所代表的意义如表5。
表5色标所代表的数字5.电阻器的性能测量:在保证测试的精度条件下,可用多种仪器进行测址·也可采用电流表、电压表或比较法。
6使用常识:电阻器在使用前应采用测量仪器检查其阻值是否与标称值相符。
(二)电位器:1.电位器的类型:(1)非接触式电位器;(2)接触式电位器。
2.电位器的性能测量:根据电位器的标称阻值大小适当选择万用表测量电位器两固定端的电阻值是否与标称值相符。
3.使用常识:(1)电位器的选用:电位器的规格种类很多,选用时,不仅要根据电路的要求选择适合的.值和额定功率,还要考虑安装调节方便及成本,电性能应根据不同的要求参照电位器类型和用途选择。
(2)安装、使用电位器:电位器安装应牢靠,避免松动和电路中的其他元器件短路,焊接时间不能太长,防止引出端周围的外壳受热变形;电位器三个引出端连线时应注意电位器旋转方向是否符合要求。
(三)电容器2.电容器的分类:(1)按介质分类:气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质。
(2)按结构分类:固体、可变及微调电容器三类。
电子技术应用实验教程实验报告综合篇(含答案)_UESTC-大三上
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结果分析:(将所测数据与理论值比较,讨论并说明RW1的改变对电路参数的影响)
2.测试用CD40106实现的如图2.1.8所示集成施密特触发器整形电路。输入端Vin接2kHz的正弦波,按表2.1.3中所给不同幅度的输入情况,观测输出信号Vout,将所测输出信号的幅度填入表2.1.3中。讨论并说明输入信号幅度的改变对输出波形的影响。
十、总结及心得体会(总结在实验过程中解决问题的方法和实验心得)
十
学生姓名:学号:
实验原始数据记录
1.测试由CMOS门电路组成的如图2.1.4的施密特触发器电路。输入端Vin接2kHz、直流偏置为0、Vpp=10V(带载实测)的三角波信号,改变RW1的值,用双踪示波器观测两组Vin和Vout的波形变化情况,分别画出两组输入、输出波形并标出VT+及VT。讨论并说明RW1的改变与输出变化的关系。
表2.1.3集成施密特触发器实验电路测试表
输入信号峰峰值(Vpp)(带载实测)
1.6
2.0
4.5
5.6
6
6.4
输出信号峰峰值(Vpp)
结果分析:(讨论并说明输入信号幅度的改变对输出的影响)
七、实验中的问题及解决办法
1.常见问题及解决办法
现象1:无法准确测试施密特电路的阈值电压。
解决办法:用双踪示波器观测施密特触发器阈值电压时,使两个波形的地线重合并利用示波器显示器上的栅格,可以便于观测数据。
(2)正确选择输入耦合方式
应根据被观测信号的性质来选择正确的输入耦合方式。如图1.1所示,输入耦合方式若设为交流(AC),将阻挡输入信号的直流成分,示波器只显示输入的交流成分;耦合方式设为直流(DC),输入信号的交流和直流成分都通过,示波器显示输入的实际波形;耦合方式设为接地(GND),将断开输入信号。
厦门大学电子技术实验报告实验五
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厦门大学电子技术实验报告实验五(共9页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--电子技术实验报告一、实验原理1、场效应管的主要特点场效应管是一种电压控制器件,由于它的输入阻抗极高(一般可达上百兆、甚至几千兆),动态范围大,热稳定性好,抗辐射能力强,制造工艺简单,便于大规模集成。
因此,场效应管的使用越来越广泛。
场效应管按结构可分为 MOS 型和结型,按沟道分为 N 沟道和 P沟道器件,按零栅压源、漏通断状态分为增强型和耗尽型器件,可根据需要选用。
那么,场效应管由于结构上的特点源漏极可以互换,为了防止栅极感应电压击穿,要求一切测试仪器,都要有良好接地。
2、场效应管的特性(1)转移特性(控制特性)反映了管子工作在饱和区时栅极电压 VGS对漏极电流 ID的控制作用。
当满足|VDS|>|VGS|-|VP|时,ID对于 VGS的关系曲线即为转移特性曲线。
如图 1 所示。
由图可知,当 VGS =0 时的漏极电流即为漏极饱和和电流 IDSS,也称为零栅漏电流,使 ID =0 时所对应的栅源电压,称为夹断电压 VGS=VP。
(2)转移特性可用如下近似公式表示:跨导:(3)输出特性(漏极特性)反映了漏源电压 VDS对漏极电流 ID的控制作用。
动态电阻表示为:(4)图示仪测试场效应管特性曲线的方法:1、连接方法:将场效应管G、D、S分别插入图示仪测试台的B、C、E2、输出特性测试3、转移特性测试(5)场效应管主要参数测试电路设计:1、根据转移特性可知:当VGS=0时,ID=IDSS,其测试电路如图32、根据转移特性可知:当ID=0时,VGS=VGS(TH),其测试电路如图43.自给偏置场效应管放大器:自给偏置N沟道场效应管共源基本放大器如图所示,该电路与普通双极性晶体管放大器的偏置不同,它利用漏极电流在原极电阻上的电压降产生栅极偏压,即:VGSQ=—IDRS由于N沟道场效应管工作在负压,故称为自给偏置,同时RS具有稳定工作点的作用。
厦门大学电工电路实验报告 (2)
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成绩:
评阅签名:厦门大学电工电路实验报告
实验项目:
实验台号:
专业:
年级:
班级:
学生学号:
学生姓名:
实验时间:年月日节
一、仿真实验数据
1、搭出测试电路图;
RC 一阶电路充放电过程
微分电路
积分电路
XSC1
F
XSC2
XSC2
0.1µF
2、记录仿真数据;
RC一阶电路的充放电过程
微分电路
积分电路
二、真实实验数据
1、画出实验电路;
2、记录原始真实实验数据;
三、实验数据分析
1、按指导书中实验报告的要求用图表或曲线对实验数据处理;
2、用相应定理或公式对实验结果做出判断。
四、回答问题
1、回答指导书中要求回答的问题;
2、实验过程的注意事项。
五、实验小结
1、自己的体会,包括成功或失败的实验经验;
1.遇到故障或出现问题的处理方法。
2.针对该实验的具体建议,例如实验的参数如何设置更合理、实验内容的难易程度是否合适等。
厦门大学电子 工程系
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厦门大学电子工程系课程设计说明书题目锁相环原理与应用专业电子工程班级04电子学生姓名郑彦欣学生学号04140081指导教师彭佳屈2007年4月29日目录第一部分锁相环的基本原理-------------------------------------------------------------------3 1.1压控灵敏度Ko的测量------------------------------------------------------------------------4 1.2同步带△f H,捕捉带△f P的测量----------------------------------------------------------5第二部分PLL应用实验2.1PLL频率合成器实验--------------------------------------------------------------------------5 2.2PLL数字调谐实验------------------------------------------------------------------------------9 第三部分实验心得--------------------------------------------------------------------------------11锁相环原理与应用第一部分锁相环的基本原理一个典型的锁相环(PLL)系统,是由鉴相器(PD),压控振荡器(VCO)和低通滤波器(LPF)三个基本电路组成(如下图)。
图1实验原理及步骤实验采用低功耗、宽工作电源、集成度高的CMOS芯片。
主要用CD4046,CD4046是工作在1MHZ以下的通用PLL产品,他广泛应用与计算机借口领域。
如图2表示了CD4046的电路方框图VCC图2CD4046简要介绍引脚(16)是正电平接入端;(8)脚是负电源,在用单电源时接地;(6)(7)脚外接电容C1,(11)脚接外电阻R1,R1和C1决定VCO的自由振荡频率;(12)脚外接电阻R2,他的作用是确定在控制电压为0时的最低振荡频率;(5)脚为VCO禁止端,当(5)脚为加上“1”时,VCO停止工作,“0”时工作;(14)端是PLL参考基准输入端;(4)脚是VCO的输出断;(3)是比较输入端;(2)和(13)是PD1和PD2的输出端;(9)是VCO的控制端;(10)是缓冲放大器的输出端;(1)和(2)配合可做锁定的指示;(15)是内设5V的基准电压的输出端。
厦门大学电子技术实验——实验二
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电子技术实验实验报告实验名称:实验二电路元器件的认识和测量系别:班号:实验者姓名:学号:实验日期:年月日实验报告完成日期:年月日指导教师意见:一、实验目的1.认识电路元、器件的性能和规格,学会正确选用元、器件;2.掌握电路元、器件的测量方法,了解它们的特性和参数;3.了解晶体管特性图示仪基本原理和使用方法。
二、实验原理在电子线路中,电阻、电位器、电容、电感和变压器等称为电路元件;二极管、稳压管、三极管、场效应管、可控硅以及集成电路等称为电路器件。
本实验仅对实验室常用的电阻、电容、电感、晶体管等电子元器件作简要介绍。
(一) 电阻器1.电阻器、电位器的型号命名方法.2.电阻器的分类:(1)通用电阻器:功率:0. 1~1 W,阻值1Ω~510MΩ,工作电压<1 kV。
(2)精密电阻器:阻值:1 Ω~ 1 MΩ,精度2%~0.1%,最高达0. 005%。
(3)高阻电阻器:阻值:107~1013(4)高压电阻器:工作电压为10~100 kΩ(5)高频电阻器:工作频率高达10 MHz。
3.电阻器、电位器的主要特性指标:(1)标称阻值:电阻器表面所标注的阻值为标称阻值。
不同精度等级的电阻器,其阻值系列不同,标称阻值是按国家规定的电阻器标称阻值系列选定,通用电阻器、电位器的标称阻值系列见表2。
(2)容许误差:电阻器、电位器的容许误差指电阻器、电位器的实际阻值对于标称阻值的允许最大误差范围,它标志着电阻器、电位器的阻值精度。
表3为精度等级与容许误差关系。
(3)额定功率:电阻器、电位器通电工作时,本身要发热,若温度过高,则电阻器,电位器将会损坏。
在规定的环境温度中允许电阻器、电位器承受的最大功率,即在此功率限度下,电阻器可以长期稳定地工作,不会显著改变其性能,不会损坏的最大功率限度称为额定功率。
4.电阻器的规格标注方法:由于电阻器表面积的限制,通常电阻器表面只标注电阻器的类别、标称阻值、精度等级和额定功率,对于额定功率小于0.5W的电阻器,一般只标注标称阻值和精度等级,材料类型和功率常从其外观尺寸判断。
最新厦门大学电子技术实验八集成运算放大器的运用——运算器
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实验报告实验名称:实验八集成运算放大器的运用——运算器系别:班号:实验组别:实验者姓名:学号:实验日期:实验报告完成日期:指导教师意见:目录二、实验原理 (3)三、实验仪器 (6)四、实验内容及数据 (6)1. 反相放大器 (6)2. 同相放大器 (8)3. 加法器 (10)4. 减法器 (11)5. 积分器 (13)五、实验总结 (14)一、实验目的1. 熟悉集成运算放大器的性能和使用方法2. 掌握集成运放构成基本的模拟信号运算电路二、实验原理集成运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直流放大器。
若外加反馈网络,便可实现各种不同的电路功能。
例如,施加线性负反馈网络,可以实现放大功能,以及加、减、微分、积分等模拟运算功能;施加非线性负反馈网络,可以实现乘、除、对数等模拟运算功能以及其他非线性变换功能。
本实验采用TL082型集成运算放大器,其管脚如图1所示。
注意:在使用过程中,正、负电源不能接反,输出端不能碰电源,接错将会烧坏集成运算放大器。
1、反相放大器:在理想的条件下,反相放大器的闭环电压增益为:1R RV V A F i O VF -==由上式可知:闭环电压增益的大小完全取决于电阻的比值R F /R 1。
电阻值的误差,将是测量误差的主要来源。
当取R F = R 1,则放大器的输出电压等于输入电压的负值,即:i i FO V V R R V -=-=1。
此时反相放大器起反向跟随器的作用。
2、同相放大器:在理想条件下,铜线放大器的闭环电压增益为:11R R V V A F i O VF +==3、电压跟随器:电路如图4所示,它是在同相放大器的基础上,当R1→∞时,Avf →1,同相放大器就转变为电压跟随器。
它是百分之百电压串联负反馈电路,具有输入阻抗高、输入阻抗低、电压增益接近1的特点。
图4中,由于反相端与输出端直接相连,当输入电压超过共模输入电压允许值时,则会发生严重的堵塞现象,为了避免发生这种现象,通常采用图5所示的电压跟随器改进电路。
厦门大学电子技术实验八集成运算放大器的运用——运算器教学提纲
![厦门大学电子技术实验八集成运算放大器的运用——运算器教学提纲](https://img.taocdn.com/s3/m/e8d620ddcc22bcd126ff0c8b.png)
厦门大学电子技术实验八集成运算放大器的运用——运算器实验报告实验名称:实验八集成运算放大器的运用——运算器系别:班号:实验组别:实验者姓名:学号:实验日期:实验报告完成日期:指导教师意见:目录二、实验原理 (4)三、实验仪器 (7)四、实验内容及数据 (7)1. 反相放大器 (7)2. 同相放大器 (9)3. 加法器 (11)4. 减法器 (12)5. 积分器 (14)五、实验总结 (15)一、实验目的1. 熟悉集成运算放大器的性能和使用方法2. 掌握集成运放构成基本的模拟信号运算电路二、实验原理集成运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直流放大器。
若外加反馈网络,便可实现各种不同的电路功能。
例如,施加线性负反馈网络,可以实现放大功能,以及加、减、微分、积分等模拟运算功能;施加非线性负反馈网络,可以实现乘、除、对数等模拟运算功能以及其他非线性变换功能。
本实验采用TL082型集成运算放大器,其管脚如图1所示。
注意:在使用过程中,正、负电源不能接反,输出端不能碰电源,接错将会烧坏集成运算放大器。
1、反相放大器:在理想的条件下,反相放大器的闭环电压增益为:1R R V V A F i O VF -==由上式可知:闭环电压增益的大小完全取决于电阻的比值R F /R 1。
电阻值的误差,将是测量误差的主要来源。
当取R F = R 1,则放大器的输出电压等于输入电压的负值,即:i i FO V V R R V -=-=1。
此时反相放大器起反向跟随器的作用。
2、同相放大器:在理想条件下,铜线放大器的闭环电压增益为:11R R V V A F i O VF +==3、电压跟随器:电路如图4所示,它是在同相放大器的基础上,当R1→∞时,Avf →1,同相放大器就转变为电压跟随器。
它是百分之百电压串联负反馈电路,具有输入阻抗高、输入阻抗低、电压增益接近1的特点。
图4中,由于反相端与输出端直接相连,当输入电压超过共模输入电压允许值时,则会发生严重的堵塞现象,为了避免发生这种现象,通常采用图5所示的电压跟随器改进电路。
厦门大学模电试验实验三
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实验三示波器的应用系别:姓名:学号:班级:实验组别:26实验日期:2014/11/3完成日期:2014/11/6一、实验目的1.了解示波器的基本工作原理和主要技术指标;2.掌握示波器的使用方法;3.应用示波器测量各种信号的波形参数。
二、实验仪器1.双踪示波器 1 台2.函数信号发生器 1 台3.“四位半”数字万用表 1 台三、实验原理1. 数字示波器显示波形原理示波器是将输入的周期性信号以图像的形式展现在显示器上,以便对信号进化观察和测量的仪器;示波器显示器是一种电压控制器件,根据电压的有无来控制屏幕的亮灭,并根据电压大小控制光点在屏幕的位置。
2. 数字存储示波的原理数字存储示波器只要由信号调理部分,采集存储部分,触发部分,软件处理部分和其他部分。
3. 示波器的主要技术特性(1)模拟带宽;由前置放大器的带宽决定;(2)采样频率;由模拟转换电路决定;(3)存储深度;由存储器决定;(4)由触发电路决定。
4. 功能键及旋钮的作用说明5. 示波器的使用方法(1)打开电源开关 30 秒后,屏幕上应有光迹,否则检查有关开关及按钮的位置;(2)将示波器的探头接到被测信号,确定触发源选择在所接通道位置;(3)键入相应的通道的开关,启动该通道工作;(4)将垂直和水平灵敏度旋钮调到合适的位置,V-pp/8<=选择 Y 轴灵敏度;T/10<=选择 X 轴灵敏度;(5)屏幕上应有被测信号的波形;(6)若需测信号各点的电平,耦合方式应选 DC 耦合,若只需观测信号幅度,则选 AC 耦合;(7)调节 Y 和 X 位移旋钮将波形调到便于测量的位置。
四、实验内容1.校验示波器的灵敏度:对于首次接触的示波器,必须对其灵敏度进行校验。
方法为:在示波器正常显示状态下,将探头接示波器本身提供的校准方波信号源(demo2 端子):采用自动或者手动方法观察校准信号,若测量得到的波形幅度、频率与校准信号(f=1KHZ,Vp-p=2.5V)相同,说明示波器准确,若不同,应记下其误差。
电工实验报告答案解析-(厦门大学)
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实验四线性电路叠加性和齐次性验证表4—1实验数据一(开关S投向R侧)表4—2实验数据二(S投向二极管VD侧)1.叠加原理中U S1, U S2分别单独作用,在实验中应如何操作?可否将要去掉的电源(U S1或U S2)直接短接?答: U S1电源单独作用时,将开关S1投向U S1侧,开关S2投向短路侧;U S2电源单独作用时,将开关S1投向短路侧,开关S2投向U S2侧。
不可以直接短接,会烧坏电压源。
2.实验电路中,若有一个电阻元件改为二极管,试问叠加性还成立吗?为什么?答:不成立。
二极管是非线性元件,叠加性不适用于非线性电路(由实验数据二可知)。
实验五电压源、电流源及其电源等效变换表5-1 电压源(恒压源)外特性数据表5-2 实际电压源外特性数据表5-3 理想电流源与实际电流源外特性数据图(a )计算)(6.117SSS mA R U I ==图(b )测得Is=123Ma1. 电压源的输出端为什么不允许短路?电流源的输出端为什么不允许开路?答:电压源内阻很小,若输出端短路会使电路中的电流无穷大;电流源内阻很大,若输出端开路会使加在电源两端的电压无穷大,两种情况都会使电源烧毁。
2. 说明电压源和电流源的特性,其输出是否在任何负载下能保持恒值?答:电压源具有端电压保持恒定不变,而输出电流的大小由负载决定的特性; 电流源具有输出电流保持恒定不变,而端电压的大小由负载决定的特性; 其输出在任何负载下能保持恒值。
3. 实际电压源与实际电流源的外特性为什么呈下降变化趋势,下降的快慢受哪个参数影响? 答:实际电压源与实际电流源都是存在内阻的,实际电压源其端电压U 随输出电流I 增大而降低,实际电流源其输出电流I 随端电压U 增大而减小,因此都是呈下降变化趋势。
下降快慢受内阻R S 影响。
4.实际电压源与实际电流源等效变换的条件是什么?所谓‘等效’是对谁而言?电压源与电流源能否等效变换?答:实际电压源与实际电流源等效变换的条件为: (1)实际电压源与实际电流源的内阻均为RS ; (2)满足S S S R I U =。
厦门大学电子技术实验报告实验三
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电子技术实验报告一、实验原理1. 数字示波器显示波形原理示波器是将入的周期性电信号以图像形式展现在显示器上,以便对电信号进行观察和测量的仪器。
示波器显示器是一种电压控制器件,根据电压有无控制屏幕亮灭,并根据电压大小控制光电在屏幕上的位置。
示波器显示屏必须加有幅度随时间线性增长的周期性锯齿波电压,才能让显示屏的光点反复自左端移向右端,屏幕上就出现一条水平光线,成为扫描线或时间基线。
为使在显示屏上观察到稳定的波形。
必须使锯齿波的周期Tx和被测信号的周期Ty相等或成整数倍关系。
即Tx=nTy(n为正整数)。
否则,所显示波形将不能同步。
2. 数字存储示波器的原理数字存储示波器主要由信号调理部分、采集存储部分、触发部分、软件处理部分和其他组成。
3. 双通道数字存储示波器结构框图4. 示波器的主要技术特性(1)模拟带宽:由前置放大器的带宽决定;(2)采样速率:由模数转换电路决定;(3)存储深度:由存储器决定;(4)触发部分:由触发电路类型决定。
5. 示波器的使用方法(1)打开电源开关(Power)30s后,屏幕上有光迹,否则检查有关控制旋钮的位置;(2)将示波器探头接到被测信号,确定触发源选择(Trigger)在所接通道位置;(3)键入相应的通道开关,启动该通道工作;(4)将垂直和水平灵敏度旋钮调到合适的位置,Vp-p/8≤选择Y轴灵敏度;T/10≤选择X轴灵敏度;(5)屏幕上应有被测信号波形;(6)若需要测量信号各点电平,耦合方式应选DC耦合,若只需观测信号幅度,则选AC耦合;(7)调节Y和X位移旋钮将被波形调到便于测量的位置二、实验步骤与实验数据1、校验示波器的灵敏度对于首次接触的示波器,必须对其灵敏度进行校验。
方法为:在示波器正常显示状态下,将探头接示波器本身提供的校准方波信号源(demo2端子),采用自动或手动方法观察校准信号,如果测量得到的波形幅度频率与校准信号(f=1kHZ,VPP=2.5V)相同,说明示波器准确,若不同,应记下其误差。
厦门大学电子技术实验
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厦门大学电子技术实验电子技术实验实验报告实系验名称:实验一电压源与电压测量仪器别:班号:实验者姓名:学号:实验日期:年月日实验报告完成日期:年月日指导教师意见:1一、实验目的1. 掌握直流稳压电源的功能、技术指标和使用方法。
2. 掌握任意波函数信号发生器的功能、技术指标和使用方法。
3. 掌握四位半数字万用表功能、技术指标和使用方法。
4. 学会正确使用电压表测量直流、交流电压。
二、实验原理〔一〕GPD-33903型直流稳压电源1. 直流稳压电源的主要特点〔1〕具有三路完全独立的浮地输出〔CH1、CH2、FIXED〕。
固定电源可选择输出电压值2.5V、3.3V和5V,适合常用芯片所需固定电源。
〔2〕两路〔主路CH1键、从路CH2键〕可调式直流稳压电源,两路均可工作在稳压稳流工作方式,稳压值为0~32V连续可调,稳流值为0~3.2A连续可调。
〔3〕两路可调式直流稳压电源可设置为组合〔跟踪〕工作方式。
①串联组合方式〔面板SER/INDEP键〕:通过调节主路CH1电压、电流,从路CH2电压、电流自动跟随主路CH1变化,输出电压最大可达两路电压的额定值之和〔连线端接CH1+和CH2—〕。
②并联组合方式〔面板PARA/INDEP键〕:通过调节主路CH1电压,从路CH2电压自动跟随主路CH1变化,两路电流可单独调节,输出电流可达两路电流的设定值之和。
〔4〕四组常用电压存储功能〔面板MEMORYI-4键〕:将CH1、 CH2常用的电压、电流或串联、并联组合的电压、电流通过调节至所需设定值后,通过长按数字键〔1-4〕,那么可将该组电压、电流值存储下来,当需要调用时,只需按对应的数字键即可得至原来所设定的存储电压、电流值。
〔5〕锁定功能:为防止电源使用过程中,误调整电压或电流值,该仪器还设置锁定功能〔面板LOCK键〕,当按下按键时,电压、电流调节旋钮不起作用,假设要解除该功能,那么艮按该键即可。
〔6〕输出保护功能:当调节完成电压、电流后,需通过按面板OUTPUT键才能将所调电压、电流从输出孔输出。
厦门大学电子技术实验报告实验二
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电子技术实验报告一、实验原理使用实验室常用的电阻、电容、电感、晶体管等电子元器件。
(一)电阻器1、电阻器的分类:通用电阻器、精密电阻器、高阻电阻器、高压电阻器、高频电阻器。
2、电阻器主要特性指标:标称阻值(电阻器表面所标注的阻值)、容许误差、额定功率。
3、电阻器的规格标注通常采用文字直标法和色标法,对于额定功率小于0.5W 的电阻器均采用色标法,只标注标称阻值和精度等级,材料类型和功率常从其外观尺寸判断。
色环电阻器一般为四环、五环,根据颜色查表可以算出对应的阻值和精度等级。
4、性能测量:一般采用万用表测量。
5、使用常识:使用前检查其阻值是否与标称阻值相等,使用时注意每个电阻不超过额定功率和最高工作电压。
(二)电位器1、电位器的类型:非接触型电位器、接触型电位器。
2、性能指标:选用万用表测量电位器两固定端的电阻值是否与标称阻值相符。
测量滑动端与任一固定端的阻值变化:慢慢移动滑动端,数字变化平稳,则电位器良好。
3、使用常识:(1)电位器的选用:根据电路的要求选择合适的阻值和额定功率,还要考虑安装调节方便和成本,电性能应根据不同的要求选择。
(2)安装、使用电位器:安装应牢靠,避免松动和电路中的其他元器件短路;焊接时间不能太长;三个引出端连线时应注意电位器旋转方向是否符合要求。
(三) 电容器1、电容器的型号命名方法:CD铝电解电容、CL涤纶电容、CC瓷片电容,其余查表可知。
2、电容器的分类:(1)按介质分类(2)按结构分类(3)按用途分类3、电容器的主要特性指标:标称容量及容许误差、额定工作电压、绝缘电阻、频率特性。
4、电容器的规格标注:(1)直标法:一般用于两位的参数。
(2)数码标法:前两位为容量有效数字,后一位为乘10的n次方,单位为pF。
5、性能测量:容量测量和漏电测量。
6、使用常识(1)选用适当的型号;(2)合理选用标称容量及容许误差;(3)额定工作电压一般高于实际电压的 1~2 倍;(4)选用绝缘高的电容器。
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电子技术实验
实验报告
实验名称:实验十三 OTL功率放大器安装和调试系别:班号:
实验者姓名:学号:
实验日期:年月日
实验报告完成日期:年月日
指导教师意见:
一、实验目的
1. 掌握OTL 功率放大器的工作原理及其设计要点;
2. 掌握OTL 功率放大器的安装、调整与性能的测试。
二、实验原理
采用PNP 和NPN 互补晶体管组成的无输出变压器互补推挽(OTL )功率放大电路,具有频率响应好,非线性失真小,效率高等优点,获得了广泛的应用。
本实验采用的OTL 功率放大电路如图1所示,它包括前置放大级BG1,推动级BG2和互补推挽输出级BG3、BG4 。
前置放大级为甲类RC 耦合电压放大器,在发射极加有电压串联负反馈,
以改善音质,提高稳定性。
R 1为输出音量调节电位器。
由于前置级工作在小信号电压放大状态,静态工作电流I C1可取小一些以减少噪音,一般取:
I C1 ≈0.3~0.1mA
1V <V CEQ1 ≤1/3E C
推动级要提供足够大的激励功率互补推挽功率输出级,所以推动级的静态工作电流应足够大,一般取
I C2≥(3~5)I B3MAX
式中I B3MAX 为输出功率最大是输出级的基极激励电流。
为了提高输出级正向输出幅度,把BG 2的集电极负载电阻R 8接到放大器的输出端经R L 接电源正端,以获得自举的效果。
为了克服输出级的交叉失真,在BG 3,BG 4两管的基极之间接有二极管D 和电阻R 9组成的偏置电路,其中二极管D 同时起偏置的温度补偿作用,电容C 5为相位校正电容,以防止产生高频寄生振荡。
功率放大器的输出功率为:)(812为电源电压利用系数式中:K K R E P L
C O 当K≈1时,输出功率最大,为P OMAX ≈E 2C /8R L
考虑到晶体管的饱和压降因素,一般取:K≈0.65~0.7.
对该电路的电压增益,考虑到它加有电压串联负反馈,并满足A VO F >>1,所以中频段电压增益为: A V ≈1/F=(R 12+R 6)/R 6
本实验要求达到如下技术指标:
1. 不失真输出功率P O ≥500mV
2. 电压增益A V ≥37dB
3. 非线性失真D≤10%
4. 三分贝上限频率f H≥20kHz
5. 三分贝下限频率f L≤100Hz
三、实验仪器
1. 示波器1台
2. 函数信号发生器1台
3. 直流稳压电源1台
4. 数字万用表1台
5. 交流毫伏表1台
四、实验内容
1. 按照本实验要求达到的目标,完成图一实验电路中有关的设计和计算;
2. 安装OTL放大器:按图一电路图安装焊接一个OTL功率放大器,焊接前要检查各元件质量及有源器件的管脚、极性,并做好焊接前的元件处理工作,安装时要求元件排列整齐,焊点牢靠美观
3. 静态工作点的调试:安装完毕,经检查无误后,方可通电调试工作点。
(1)接上9V电源,用万用表电流档测量电路的总电流I A
,如I A=小于10mA,则可直接给OTL加上9V电源,进行各级静态工作点的调试,测量值填入表一;若I A大于20mA,则应切断电源,检查电路故障原因,并排除之。
(2)调整R2使BG1=静态工作点达到设计值,V C1=3~6V
(3)调整R11使互补推挽输出级中点电压为4.5V左右
4. 测量OTL功率放大器的指标:
(1)最大不失真输出功率:指允许失真度为10%时的输出功率。
OTG功率放大器的输入信号V ip-p=100mV(f=2kHz)。
用示波器观察输出波形。
旋转音量电位器R1逐步增大输出信号幅度,在波形刚出现失真时,测出最大输出电压V o。
由:P o=V02/R L得最大不失真输出功率。
(2)电压增益:
五、实验总结。