集成功率放大电路实验报告
实训-集成功率放大电路
C7 — 自举电容,若无此电容,将出现输出波形半边被削
波的现象。
表3.6
参数
工作电压
静态电流
开环电压增益
输出功率
输入阻抗
符号与单 位
UCC(V)
ICCQ(mA)
AVO(db)
PO(W)
RI(KΩ)
测试条件
无
UCC=9V
无
RL=4Ω
无
f=1KHz
典型值
9
15
70
1.7
20
三、实训仪器与设备
(1)双踪四迹示波器 YB4320
模拟电子技术
实训-集成功率放大电路
一、 实训目的 1、熟悉集成功率放大器的特点 2、掌握集成功率放大器的主要性能指标及测量方法 二、 实训原理
集成功率放大器由集成功放块和一些外部阻容元件构成。 它具有线路简单,性能优越,工作可靠,调试方便等优点, 已经成为在音频领域中应用十分广泛的功率放大器。
电路中最主要的组件为集成功放块,它的内部电路与一 般分立元件功率放大器不同,通常包括前置级、推动级和功 率级等几部分。有些还具有一些特殊功能(消除噪声、短路 保护等)的电路。其电压增益较高(不加负反馈时,电压增 益达70~80db,加典型负反馈时电压增益在40db以上)。
散热片) -20~+70
集成功率放大器LA4112的应用电路如图3.5 所示,该电 路中各电容和电阻的作用简要说明如下:
C1、C9 — 输入、输出耦合电容,隔直作用。
C2和Rf — 反馈元件,决定电路的闭环增益。
C3、C4、C8 — 滤波、退耦电容。
C5、C6、C10 — 消振电容,消除寄生振荡。
U0m,则最大输出功率
Pom
集成功率放大器实验报告
集成功率放大器实验报告实验报告:集成功率放大器实验目的:1. 了解集成功率放大器的基本原理和工作原理;2. 学习使用实验仪器和测量方法,观察和分析集成功率放大器的性能。
实验仪器:1. 集成功率放大器实验板;2. 示波器;3. 可变电压源。
实验步骤:1. 搭建集成功率放大器电路:将集成功率放大器实验板连接示波器和可变电压源。
示波器连接在集成功率输出端,可变电压源连接在集成功率输入端。
2. 调节可变电压源输出电压,观察集成功率输出波形在不同电压下的变化情况。
记录输出波形的峰值电压和谷值电压。
3. 调节可变电压源输出电压的幅度和频率,观察集成功率输出波形的畸变情况。
记录输出波形的失真程度。
4. 测量集成功率放大器的增益,通过改变可变电压源输出电压,测量输入信号和输出信号的幅度,计算增益值。
5. 改变输入信号的频率,测量集成功率放大器的带宽,找到输出信号的幅度下降3dB的频率点。
实验结果:1. 在不同的输入电压下,观察到集成功率输出波形的峰值和谷值电压的变化情况。
可以得到输入电压和输出电压之间的关系曲线。
2. 在改变输入信号的频率时,观察到集成功率输出波形的失真程度,可以得到输入信号频率和输出信号失真程度之间的关系曲线。
3. 测量得到集成功率放大器的增益值和带宽。
实验结论:1. 集成功率放大器可以将输入信号的幅度放大到更高的幅度,使得信号能够驱动更高阻抗的负载。
2. 集成功率放大器的增益和带宽受输入电压和频率的影响,需要根据具体的应用需求选择合适的工作条件。
实验中可能的误差:1. 仪器误差:示波器的测量误差、可变电压源的输出误差等;2. 环境误差:温度、湿度等环境因素对实验结果的影响;3. 人为误差:操作不精准、读数误差等。
改进措施:1. 使用精度更高的仪器进行测量;2. 在实验过程中控制环境条件,确保实验的准确性;3. 注意操作细节,提高操作的精准度。
总结:通过本次实验,我学习了集成功率放大器的工作原理和性能特点,并通过实验观察和测量,对集成功率放大器的性能有了更深入的了解。
集成运算的线性应用实验报告.doc
集成运算的线性应用实验报告篇一:集成运算放大器的线性应用--实验篇集成运算放大器的线性应用一、实验名称:集成运算放大器的线性应用二、实验任务及目的1.基本实验任务用运放设计运算电路。
2.扩展实验任务用运放构成振荡频率为500Hz的RC正弦波振荡器。
3.实验目的掌握运放线性应用电路的设计和测试方法三、实验原理及电路1.实验原理运算放大器的线性应用,即将运放接入深度负反馈时,在一定范围内输入输出满足线性关系。
2.实验电路图2.15.1 U0=5Ui1+Ui2(Rf=100k)电路(注意平衡电阻的取值!)图2.15.2 U0=5Ui2-Ui1(Rf=100k)电路(注意输入端电阻的匹配!)图2.15.3 uo??(Cf=0.01?F)电路?图2.15.4 可调恒压源电路(注意电位器的额定功率!)图2.15.5 恒流源电路(注意负载电阻的取值!)图2.15.6 RC正弦波振荡器四、实验仪器及器件1.实验仪器稳压电源1台,使用正常;数字万用表1台,使用正常;示波器1台,使用正常;函数信号发生器1台,使用正常。
2.实验器件DC信号源1个,使用正常;uA741运放2个,使用正常;1kΩ电阻1个,10kΩ电阻2个,15kΩ电阻1个,17kΩ电阻1个,20kΩ电阻2个,33kΩ电阻1个,51kΩ电阻1个,100kΩ电阻4个,0.01μF电容1个,10kΩ电位器1个,使用正常。
五、实验方案与步骤1.按照图2.15.1接好电路,将输入端接地(ui1=0,ui2=0),万用表监测输出电压,接通±15V电源后,调整调零电位器,尽量使Uo接近零,若不为零,则需记录该失调电压的数值。
将DC信号源接通电源,万用表监测DC信号源输出,按照表格中要求的参数调整旋钮,测量输出电压。
2.按照图2.15.2接好电路,记录该失调电压,将DC信号源接通电源,按照表格中要求的参数调整旋钮,测量输出电压。
3.按照图 2.15.3接好电路,调节函数信号发生器输出1kHz/4V的方波信号。
otl功率放大器实验报告(共8篇)
otl功率放大器实验报告(共8篇)OTL功率放大器实验报告课程设计课程名称题目名称专业班级学生姓名学号指导教师二○一三年十二月二十三日目录引言 (2)模拟电子技术功率放大器12网络工程本2郭能51202032019 孙艳孙长伟一、设计任务与要求 (2)1.1 设计任务 (2)1.2 设计要求 (2)二、方案设计...................................................(3)三、总原理图及元器件清单....................................(4)四、电路仿真与调试.............................................(6)五、性能测试与分析..........................................(7)六、总结......................................................(8)七、参考文献 (8)OTL功率放大器引言:OTL(Output transformerless )电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。
过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。
但是,这种电路有体积大、笨重、频率特性不好等缺点,目前已较少使用。
OTL 电路不再用输出变压器,而采用输出电容与负载连接的互补对称功率放大电路,使电路轻便、适于电路的集成化,只要输出电容的容量足够大,电路的频率特性也能保证,是目前常见的一种功率放大电路。
它的特点是:采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。
两组串联的输出中点”可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出)。
OTL功率放大器实验报告
湖北师范学院计算机科学与技术学院实验报告课程:电子技术基础(模拟部分)姓名:学号:专业:班级:1204时间:2013 年12月15日七.OTL功率放大电路一、实验目的1.进一步理解OTL功率放大器的工作原理。
2.学会OTL电路的调试及主要性能指标的测试方法。
图7-1 OTL功率放大器实验电路二、试验原理图7-1所示为OTL低频功率放大器。
其中由晶体三极管T1组成推动级,T2,T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,他们组成互补推挽OTL功放电路。
由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。
T1管工作于甲类状态,它的集电极电流I c1的一部分流经电位器R W2及二极管D,给T2.T3提供偏压。
调节R W2,可以使T2.T3得到适合的静态电流而工作于甲.乙类状态,以克服交越失真。
静态时要求输出端中点A的电位U A=1/2U CC,可以通过调节R W1来实现,又由于R W1的一端接在A点,因此在电路中引入脚.直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。
当输入正弦交流信号U i时,经T1放大.倒相后同时作用于T2.T3的基极,U i的负半周使T2管导通(T3管截止),有电流通过负载R L,同时向电容C0充电,在U i的正半周,T3导通(T2截止),则已充好的电容器C0起着电源的作用,通过负载R L放电,这样在R L上就得到完整的正弦波.C2和R构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围.OTL电路的主要性能指标1.最大不失真输出功率P om理想情况下,P om=U CC2/8R L,在实验中可通过测量RL两端的电压有效值,来求得实际的P OM=U O2/R L。
2.效率=P OM/P E 100% P E-直流电源供给的平均功率理想情况下,功率M ax=78.5%.在实验中,可测量电源供给的平均电流I dc,从而求得P E=U CC I dc,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。
模电实验报告-实验三 功率放大电路
模电实验报告
实验名称:
实验时间:第()周,星期(),时段()实验地点:教()楼()室
指导教师:
学号:
班级:
姓名:
集成功率放大电路
一. 实验目的
1.掌握功率放大电路的调试及输出功率、效率的测量方法;
2.了解集成功率放大器外围电路元件参数的选择和集成功率放大器的使用方法。
二. 实验仪器设备
1.实验箱
2.示波器
3.万用表
4.电流表
三、实验内容及要求:
集成功率放大器实验电路
1、连接电路:
接入正负电源(+V CC 、-V EE ); 接入负载电阻R L ; 串入电流表;
2、打开电源开关,记录电流表的读数,即为静态电流I E ;
3、将电流表换至较高档位,接入输入信号V i ,按后面要求进行测量。
负载电阻R L =8.2Ω时,按表分别用示波器测量输出电压峰值为2V 和4V 时的电流I E ,计算输出功率P O 、电源供给功率P E 和效率
η ;
V
CC
⨯=I P E
E
P
P E
O
=η
逐渐增大输入电压,用示波器监视输出波形,记录最大不失真时的输出电压的峰值
V
o max
(有效值)和电流I E ,并计算此时的输出功率P O ,电源供给功率P E 和效率
η,填表。
功率放大器 实验报告
功率放大器的组装与设计实验目的:培养综合能力,动手能力,分析能力,提高和巩固模电知识,熟悉常见的元器件,和基本焊接方法。
实验仪器:函数发生器,收音机(其他能发出声音的声音源均可),音响,焊接常用的器材如电烙铁,焊锡丝,吸锡泵,镊子等。
实验原理第一部分:1.作用与组成声频放大器又称音频放大器,低频放大器或扩音机,顾名思义,它是放大电信号的装置。
由于各种信号源(声源)输入的信号很弱(几毫伏到1-2伏),不足以推定扬声器放声,因此必须将这些微弱的信号进行放大。
从高保真意义上讲,要求放大器如实地放大原信号,即原汁原味,但从广义上讲,为了使声明更动听,又常常对信号进行必要而适当的修饰与加工。
按声频放大器中各部分的功能不同,可将其分成两部分:其一为前置放大器(还可细分为信号源前置放大和主控放大器)其二称为功率放大器(也称后级放大器)按类又可分为合并式(前置后级一体式)、与分体式(前置与后级分开),分体式一般为高档机。
2.前置放大电路前置放大的作用是对调谐器、点唱机、录音机、传声器,激光唱机以及其它声源送来的信号进行各种处理与放大,以便为功率放大器准备适宜的电信号,使后者顺利工作。
确切的说,前置的作用是对输入的某些信号进行频率均衡或阻抗变换,并对各种信号进行不同量的放大,使各种信号输出电压基本相同,以利于其后主控放大器进行工作。
前置放大器中的主控放大器也称放大器或线路放大器,主要作用是将前面送来的信号进行各种处理,修饰与放大,使之满足功率放大器对输入信号电平的要求,并达到人们对音响效果的某些主观要求,比如,音量调节、响度控制、音调调节、噪声抑制、声道平衡、宽度展宽等功能都在此环节完成。
3.功率放大器其本质是将交流的电能“转中换”为音频信号能。
其构成成分为输入级、前置激励级、功率输出级、保护电路和功率指示、电源。
由于电子技术的飞速发展,现代高保真立体声放大器广泛采用晶体管集成电路,随着人们对电声指标的更高要求,在民用放大器中甲类、超甲类、电流负反馈等其他类型的超低失真放大器逐渐增多,为了改善音质,人们对场效应管也产生了极大的兴趣。
音频功率放大电路的设计 实验报告
课程名称:电路与电子技术实验Ⅱ指导老师:成绩:__________________实验名称:音频功率放大电路的设计类型:___________________同组学生姓名:__________ 一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的和要求1.了解复杂电子电路的设计方法。
2了解集成功率放大器的基本特点。
3了解放大电路的频率特性及音调控制原理。
4.学习复杂电子电路的分模块调试方法。
5. 学习扩音机电路的特性参数的测试方法。
二、实验内容和原理1. 整机电路设计整机电路主要分为:前置电路、音调电路、功放电路、音量调节、退耦电路、电路负载、电源保护电路几部分。
其中主要部分为前置放大电路、音量调节电路、功率放大电路。
2.前置放大电路前置放大级的主要功能是:进行功率放大,同时消除自激震荡。
为了减小噪声,前置级通常选用低噪声的运放。
由A1组成的前置放大级是一个同相比例放大器,具有较高的输入电阻。
前置放大级的放大倍数:输入电阻Rif=R1,输出电阻Rof=03.音调控制级电路音调控制级的主要功能是:分别对高音和低音的信号进行调节,来满足不同声音的要求。
音调控制级通过不同的负反馈网络和输入网络,使得放大器的Af随信号频率的不同而改变,从而达到音调控制的目的。
音调控制级由音调控制网络和运算放大器A2组成,为电压并联型负反馈电路。
调节RP1和RP2可以改变放大器的Af,达到音调控制的效果。
(1)低音部分在低频区,C6、R7支路可视为开路,反馈网络主要由上半部分电路起作用,R5的影响可忽略;低音时上半部分电路实质上是一个一阶有源低通滤波器。
①RP1活动端移至A点转折频率为:②RP1活动端移至B点时转折频率为:(2)高音部分高音时,下半部分电路实质上是一个一阶有源高通滤波器。
①RP2活动端移至C点转折频率为:②RP2活动端移至D点转折频率为:4.功率放大级功率放大级的主要功能:主要进行功率放大。
2024年电路实验报告
幅度范围:1~9V
四、总结
第一次进行电路设计,遇到了很多麻烦。Multisim、Protel等软件不熟悉,第一次焊电路焊工也不行。通过实验,基本学会了这些软件的操作,制作过程中,自己的焊工有了很大进步。虽然做了好几次才把电路调出来,但还是很满意。
电路实验报告4
一、实验目的
1. 更好的理解、巩固和掌握汽车全车线路组成及工作原理等有关内容。
3、VCC=6V,VM=3V时测量静态工作点,然后输入频率为5KHz的正弦波,调整输入幅值使输出波形最大且不失真。(以下输入输出值均为有效值)
四、试验小结
功率放大电路特点:在电源电压确定的状况下,以输出尽可能大的不失真的信号功率和具有尽可能高的转换效率为组成原则,功放管常工作在尽限应用状态。
电路实验报告2
2.实验按预定的步骤进行,做好后经教师的检查允后方可启动或通电实验。
3.实验做完后,应自行检查数据等结果,并与理论相对照,分析实验结果,做好实验报告。
4.实验做完后,工具不要乱放,擦干净后,整理好装入工具箱内。
5.实验时发生事故,切勿惊慌失措,首先切断电源,保持现场,由教师检查处理。
6.要爱护财产,正确使用实验设备,如有损坏要添表上报,并听候处理,特别是操作不当或使用不当者,要部分或全部赔偿。
对于某些电器设备,为了保证其工作的可靠性,提高灵敏度,仍然采用双线制连接方式。例如,发电机与调节器之间的搭铁线、双线电喇叭、电子控制系统的电控单元、传感器等。
(2) 汽车电路采用直流电源,汽车用电设备采用与电源电压一致的直流电器设备。
(3) 汽车用电都是低压电源一般为12V、24V,目前有的人提出用42V电源。个别电器工作信号是高压或不同的电压,如点火系统电路中的高压电路,电控系统各传感器的工作电压、输出信号等。
功率放大器实验报告(终)
功率放⼤器实验报告(终)南昌⼤学实验报告学⽣姓名:王晟尧学号: 6102215054 专业班级:通信152班实验类型:□验证□综合□设计□创新实验⽇期:实验成绩:⾳频功率放⼤电路设计⼀、设计任务设计⼀⼩功率⾳频放⼤电路并进⾏仿真。
⼆、设计要求已知条件:电源9±V 或12±V ;输⼊⾳频电压峰值为5mV ;8Ω/0.5W 扬声器;集成运算放⼤器(TL084);三极管(9012、9013);⼆极管(IN4148);电阻、电容若⼲基本性能指标:P o ≥200mW (输出信号基本不失真);负载阻抗R L =8Ω;截⽌频率f L =300Hz ,f H =3400Hz扩展性能指标:P o ≥1W (功率管⾃选)三、设计⽅案⾳频功率放⼤电路基本组成框图如下:⾳频功放组成框图由于话筒的输出信号⼀般只有5mV 左右,通过话⾳放⼤器不失真地放⼤声⾳信号,其输⼊阻抗应远⼤于话筒的输出阻抗;滤波器⽤来滤除语⾳频带以外的⼲扰信号;功率放⼤器在输出信号失真尽可能⼩的前提下,给负载R L (扬声器)提供⼀定的输出功率。
应根据设计要求,合理分配各级电路的增益,功率计算应采⽤有效值。
基于运放TL084构建话⾳放⼤器与宽带滤波器,频率要求详见基本性能指标。
功率放⼤器可采⽤使⽤最⼴泛的OTL (Output Transformerless )功率放⼤电路和OCL (Output Capacitorless )功率放⼤电路,两者均采⽤甲⼄类互补对称电路,这种功放电路在具有较⾼效率的同时,⼜兼顾交越失真⼩,输出波形好,在实际电路中得到了⼴泛的应⽤。
对于负载来说,OTL 电路和OCL 电路都是射极跟随器,且为双向跟随,它们利⽤射极跟随器的优点——低输出阻抗,提⾼了功放电路的带负载能⼒,这也正是输出级所必需的。
由于射极跟随器的电压增益接近且⼩于1,所以,在OTL电路和OCL电路的输⼊端必须设有推动级,且为甲类⼯作状态,要求其能够送出完整的输出电压;⼜因为射极跟随器的电流增益很⼤,所以,它的功率增益也很⼤,这就同时要求推动级能够送出⼀定的电流。
集成功率放大电路实验报告
集成功率放大电路实验报告
一、实验目的
1、了解集成功率放大电路的工作原理;
2、掌握综合应用集成功率放大电路实现放大功能的方法;
3、掌握研究集成功率放大电路的参数测量方法;
4、掌握简单的电路实验设计方法。
二、实验内容
本次实验分三部分:
1、设计电路;
2、热处理;
3、测量电路参数。
三、实验步骤
1、设计电路:计算并设计放大电路,根据设计结果,绘制电路原理图;
2、热处理:电路采用金属氧化物半导体技术,通过热处理,将金属与氧化物在晶体结构中相互结合;
3、测量电路参数:测量集成功率放大电路的电压增益、电流增益、输入阻抗、输出阻抗、输出端静态电流和输出端动态电流。
四、实验结果
1、电压增益:34 dB;
2、电流增益:32.4 dB;
3、输入阻抗:500 ohm;
4、输出阻抗:2.45 kohm;
5、输出端静态电流:6.3 mA;
6、输出端动态电流:4.7 mA。
五、总结
本次实验通过研究集成功率放大电路的电路设计、热处理、参数测量等,从而掌握集成功率放大电路的工作原理及实现放大功能的方法及参数测量方法,加深了对集成功率放大电路的认识。
功率放大器 实验报告
功率放大器实验报告功率放大器实验报告引言功率放大器是电子电路中常见的一种设备,用于将输入信号的功率放大到较大的输出功率。
它在各个领域中都有广泛的应用,如音频放大器、射频放大器等。
本实验旨在通过搭建一个简单的功率放大器电路并进行测试,以了解功率放大器的基本原理和性能。
实验目的1. 了解功率放大器的基本原理和工作方式;2. 掌握功率放大器电路的搭建方法;3. 测试功率放大器的性能指标,如增益、频率响应等。
实验器材1. 功率放大器芯片;2. 电容、电阻等被动器件;3. 示波器、信号发生器等测试仪器。
实验步骤1. 搭建功率放大器电路根据给定的电路图,按照电路原理进行连接,注意器件的极性和接线的正确性。
2. 测试电路的直流工作点将示波器的探头连接到输出端,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形。
通过调节电阻和电容的值,使得输出信号的直流偏置点处于合适的范围。
3. 测试电路的交流增益将示波器的探头连接到输入端和输出端,调节信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的波形。
通过测量输入和输出信号的幅度,计算得到功率放大器的增益。
4. 测试电路的频率响应在一定范围内改变信号发生器的频率,测量输出信号的幅度和相位,绘制功率放大器的频率响应曲线。
实验结果与分析通过实验测量和计算,得到了功率放大器的增益和频率响应曲线。
根据实验结果可以发现,功率放大器在一定频率范围内具有较好的增益和线性特性。
然而,随着频率的增加,放大器的增益会逐渐下降,这是由于被动器件的频率特性等因素所致。
同时,功率放大器还存在着一些非线性失真问题,如交趾失真和截止失真等,这些问题需要在实际应用中进行进一步的优化和改进。
结论通过本次实验,我们深入了解了功率放大器的基本原理和性能指标。
通过搭建电路并进行测试,我们成功获得了功率放大器的增益和频率响应曲线。
这些实验结果对于我们进一步理解和应用功率放大器具有重要的参考价值。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的功率放大器,并进行相应的电路设计和优化,以实现更好的性能和效果。
实验十四 集成功率放大器的安装与测试
实验十四集成功率放大器的安装与测试一.实验目的1.掌握集成功率放大器外围电路元件参数的选择和集成功率放大器的使用方法。
2.掌握功率放大电路的调整和指标测试。
二.预习要求1.了解LA4100 ~ LA4102集成功率放大器的内部电路及引脚功能。
2.根据LA4100集成功率放大电路的原理图,分析该电路的工作原理和外接元器件的作用,了解电源电压范围及集成功率放大器的主要技术指标。
三.实验原理功率放大器的作用是给负载R L提供一定的输出功率。
当负载一定时,希望功率放大器的输出功率尽可能大,输出信号的非线性失真尽可能小,效率尽可能高。
由于集成功率放大器具有性能稳定,工作可靠,安装与调试简单等优点,因此在音响设备中普遍采用集成功率放大器。
图1是集成功率放大器LA4100(LA4101、LA4102)的内部电路图,它们由输入级、中间级(第二级和第三级)和输出级三部分组成。
输入级是由T1、T2组成的单端输入、单端输出的差动放大电路。
外接电源E C经过T3、R4、R5和T5组成的分压网络,在端点10上产生直流电压U10,其值等于E C/2。
该直流电压通过电阻R1加到T1的基极,作为T1的基极偏置电压。
输出端点1通过R11接到T2管的基极,实现交直流负反馈。
其中,直流负反馈用来稳定输出端点1的直流电位,使它维持在E C/2上。
交流负反馈用来稳定整个放大器的增益,并改善放大器的非线性失真。
中间级由第二级和第三级组成。
其中第二级是由T4管组成的电流串联负反馈放大器,T5、T6管组成的镜象恒流源是该放大器的集电极有源负载。
因此第二级放大器具有很高的增益。
第三级是由T7管组成的电流串联负反馈放大器,它为输出级提供所需的推动电压。
输出级是由T8~T14管组成的互补对称功率放大电路。
其中,T12和T13组成等效的NPN 管,T8和T14组成等效的PNP管。
为了克服交越失真,将T12的集电极直流电压通过R8加到T8管和T12管的基极,同时,电源电压E C通过R9加到T8管的发射极,并通过T9~T11管加到输出端点1,以保证加到T8、T12和T13管B、E间的静态电压大于各管的导通电压,而T14管所需的偏置电压则由T8管提供。
模电实验十-功率放大电路实验
五.实验报告要求 1.掌握电路工作原理和各元器件的作用。 2. 为什么要调整中点电压? 3. 整理实验数据,并与理论值比较,分析误差原因。
三、实验电路原理图
两个二极管D1、D2供给V2和V3一定的正偏压,使两管在静态时处于微导通状态,以克服交越失真。
D1
D2
实验板 (实验箱的右下角)
1. 静态工作点的调节:在没有交流信号输入的情况下,调节电位器使中点A的电位等于Vcc/2。
四.实验内容及步骤
调节电位器使得A点电压为6V
实验十一 功率放大电路实验
一.实验目的 1、理解OTL低频功率放大器的工作原理 2、学习0TL功率放大器的工作点的调试方法 3、学会功放电路输出功率、效率的测试方法
二. 实验仪器 1.低频信号源 2.双踪示波器 3.低频毫伏表 4.万用表 5.模拟电路实验箱
用一根导线引+12V到Vcc
A
2. 测量额定功率
输入端接f=1kHz,幅度约为200mVpp的正弦信号。用示波器观察输出信号的波形。逐渐增大输入信号的幅度,直到刚好使输出波形不出现失真为止,此时的输出电压为最大不失真电压Vom ,输出功率为最大不失真功率。
3. 测量效率
式中POM为输出的额定功率,PC为输出额定功率时所消耗的电源功率。在测额定功率的基础上,把数字万用表为电流档(200mA),串入12V电源与功放电路之间,如下图,读出ICC。Pc=Vcc×ICC
集成运算放大器指标测试实验报告
集成运算放大器指标测试实验报告《集成运算放大器指标测试实验报告》实验目的:本文报告旨在测试集成运算放大器(IC)的各项指标,以了解指标对系统性能的影响,从而评价IC的质量。
实验原理:集成运算放大器(IC)是将多个单元(典型的有输入、输出、控制和放大)集成在一起的电子装置,能够放大微分输入信号,并将其电压或功率转换为输出信号。
IC指标的测试主要包括:输入阻抗、输出阻抗、电压增益、传输延迟、频响等,用以衡量IC的整体性能。
实验设备:实验所需设备包括模拟信号发生器、频率计、数字多用表测量仪、50 Ω示波器终端、数字示波器等。
实验步骤:(1)参数测量使用数字多用表测量仪对测试IC的输入阻抗、输出阻抗等参数进行测量,确定测试IC的各项指标。
(2)电压增益测量使用模拟信号发生器将低频信号输入测试IC,分别改变输出端的负载和频率,用示波器观察到测试IC增益电压的变化,从而测量出电压增益的分母、分子及其增益值。
(3)传输延迟测量使用模拟信号发生器将低频信号输入测试IC,用示波器观察到输入和输出信号的变化,以示波器终端的宽度和位置测量出输入和输出信号的延迟时间,从而得出传输延迟的延迟时间。
(4)频响测量使用模拟信号发生器将低频信号输出,调整输出信号的频率,用数字示波器观察到输入和输出信号的变化,以何种频率信号的幅度变化测量出频响,用滤波器来进一步测试其特性。
实验结果:经上述实验测量,得到以下结果:输入阻抗:100 kΩ输出阻抗:10 kΩ输出电压增益:40 dB传输延迟:10 μs频响:以20 kHz信号的幅度衰减10 dB实验结论:经上述实验测试,得出测试IC的输入阻抗、输出阻抗、电压增益、传输延迟和频响均符合测试要求,故测试IC的质量较高。
功率放大电路实验报告
功率放大电路实验报告实验背景功率放大电路是电子技术中常见的一种电路,其主要作用是将输入的低功率信号放大成为输出的高功率信号,常用于音频放大器、射频功率放大器等应用中。
本实验旨在通过实际搭建和测试功率放大电路,了解其工作原理和性能特点。
实验目的1.理解功率放大电路的基本原理;2.学会使用常见的放大器电路搭建和测试方法;3.掌握调整放大器工作点和增益的技巧;4.分析并优化功率放大电路的性能。
实验器材与元件1.信号发生器;2.电压测量仪;3.电流测量仪;4.多用途表;5.功放集成电路;6.电阻、电容等基本电子元件。
实验原理功率放大电路常用的基本结构有共射极型、共基极型和共集电极型三种,其中共射极型最为常见。
下面以共射极型功放为例,简要介绍其工作原理。
共射极型功率放大电路是一种三极管放大电路,其基本结构如下:共射极型放大电路其中,V1为输入信号源,R1为偏置电阻,Q1为放大管,RL为负载电阻。
通过调整偏置电阻R1和对输入信号进行放大,控制输出信号的幅度和功率。
共射极型功放的特点: - 输入阻抗较高,对于输入信号源的驱动能力强; - 输出阻抗较低,对负载的驱动能力强; - 可以实现较大的电压放大倍数。
实验步骤1.按照电路图搭建共射极型功率放大电路;2.将信号源连接到输入端,负载连接到输出端;3.检查电路连接是否正确,确认没有短路或接触不良的情况;4.打开电源,给放大电路供电;5.调整信号源的频率和幅度,观察输出信号波形;6.使用多用途表测量输入和输出信号的电压、电流,并记录数据;7.根据测得的数据,计算功率放大倍数和效率。
实验数据与结果分析在实际搭建和测试的过程中,我们得到了如下数据: | 输入电压 | 输出电压 | 输入功率 | 输出功率 | 放大倍数 | 效率 | | ——– | ——– | ——– | ——– | ——– | —- | | 1V | 10V | 0.1W | 1W | 10 | 90% | | 2V | 20V | 0.2W | 4W | 20 | 80% |通过上述数据,我们可以得出以下结论: 1. 输入信号的幅度与输出信号的幅度成正比,放大倍数与输入信号的幅度相关;2. 输出功率随着输入功率的增大而增大,放大器的效率会受到一定影响;3. 在工作点会影响功率放大器的放大倍数和效率,适当调整工作点可以获得更好的性能。
集成功放实验报告(multisim仿真)_swh
集成功率放大电路的仿真测试姓名:孙伟皓专业:通信工程学号:30120141032日期:2016年7月16日一、摘要集成功放是音响设备的重要组成部分,广泛应用于电子设备、音响设备、通信和电动控制系统中。
集成功放的作用是向负载提供足够大的信号功率。
集成功放与分立元件相比的优点:体积小、重量轻、成本低、外接元件少、调试简单、使用方便,分立元件使用更灵活,显著地减小饿了元器件大小和元器件之间互相连线的距离,从而极大程度提高了电路的工作效率。
集成功放的主要缺点是:输出功率受限制、过载能力较分立元件的功放电路差,原因是集成功放增益较大,易产生自激振荡,AF=-1(电路存在多级放大时),其后果轻则使功放管损耗增加,重则会烧毁功放管。
因此,集成功率放大电路在调整、测试和使用时,要采取必要的保护措施。
而电路的仿真和检测,可极大程度地进行测量,将不必要的损耗降至最低。
二、实验目的1、通过multisim电路仿真软件对集成功率放大电路进行仿真,并进行测试和研究。
2、掌握multisim电路仿真软件的信号源、示波器、波特图仪和瓦特表使用方法。
3、了解功率放大电路的应用电路及主要指标测量方法。
4、对放大电路的频率响应进行分析。
三、实验内容实验电路采用《现代电子实验技术》中实验九——集成功率放大器电路仿真测试中实验电路。
该实验电路采用TDA2030功放芯片。
其采用超小型封装(TO-220),提高组装密度,且输出功率较大,Po=18W(RL=4Ω),失真度小于0.5%,交越失真小,内含各种保护电路,如自动限制功耗的短路保护(输出晶体管的工作点保持在安全工作区内)、地线偶然开路和电源极性反接(Vmax=12V),热保护,负载泻放电压反冲等,因此工作安全可靠。
根据掌握的资料,在各国生产的单片集成电路中,输出功率最大的不过20W,而TDA 2030的输出功率却能达18W,若使用两块电路组成BTL电路,输出功率可增至35W。
因此,越来越广泛地应用于各种款式收录机和高保真立体声设备中引脚定义为:1脚是正向输入端2脚是反向输入端3脚是负电源输入端4脚是功率输出端5脚是正电源输入端极限参数为:1、按图连接电路,并连接上所示仪表。
集成电路实习报告(通用6篇)
集成电路实习报告集成电路实习报告(通用6篇)艰辛而又充满意义的实习生活又告一段落了,想必都收获了成长和成绩,是时候回头总结这段时间的实习生活了。
你所见过的实习报告应该是什么样的?下面是小编帮大家整理的集成电路实习报告(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
集成电路实习报告1一:实习目的1、学习焊接电路板的有关知识,熟练焊接的具体操作。
2、看懂收音机的原理电路图,了解收音机的基本原理,学会动手组装和焊接收音机。
3、学会调试收音机,能够清晰的收到电台。
4、学习使用protel电路设计软件,动手绘制电路图。
二:焊接的技巧或注意事项焊接是安装电路的基础,我们必须重视他的技巧和注意事项。
1、焊锡之前应该先插上电烙铁的插头,给电烙铁加热。
2、焊接时,焊锡与电路板、电烙铁与电路板的夹角最好成45度,这样焊锡与电烙铁夹角成90度。
3、焊接时,焊锡与电烙铁接触时间不要太长,以免焊锡过多或是造成漏锡;也不要过短,以免造成虚焊。
4、元件的腿尽量要直,而且不要伸出太长,以1毫米为好,多余的可以剪掉。
5、焊完时,焊锡最好呈圆滑的圆锥状,而且还要有金属光泽。
三:收音机的原理本收音机由输入回路高放混频级、一级中放、二级中放、前置低放兼检波级、低放级和功放级等部分组成接收频率范围为535千赫1065千赫的中段。
1、具体原理如下原理图所示:2、安装工艺要求:动手焊接前用万用表将各元件测量一下,做到心中有数,安装时先安装低矮和耐热元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。
电阻的安装:将电阻的阻值选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。
瓷片电容和三极管的脚剪的长短要适中,它们不要超过中周的高度。
电解电容紧贴线路板立式焊接,太高会影响后盖的安装。
、棒线圈的四根引线头可直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动上锡,四个线头对应的焊在线路板的铜泊面。
实验十二 集成功率放大电路
四、实验内容
1、按图12-1电路在实验板上插装电路。不加信号时静态工作电流为: 图12-1
2、在输入端接1KHz信号,用示波器观察输出波形、逐渐增加输入电压幅 度,直至出现失真为止,输出电压幅度,并记录波形如下:
3、去掉10μ电容,重复上述实验。 4、改变电源电压〔选5V,9V两档〕重复上述实验。
五、实验报告
1、根据实验测量值,计算各种情况下Pcm、Pv及η。 2、做出电源电压与输出电压、输出功率的关系曲线。
实验十二 集成功率放大电路
Hale Waihona Puke 一、实验目的1、熟悉集成功率放大电路的特点。
2、掌握集成功率放大电路的主要性能指标及测量方法。
二、实验仪器及材料
1、示波器 2、信号发生器 3、万用表
三、预习要求
1、复习集成功率放大电路工作原理,对照图12-2分析电路工作 原理。
2、在图12-1电路中,假设Vcc=12V,RL=8Ω,估算该电路的 Pcm、Pv值。
集成功率放大电路实验报告
集成功率放大电路实验报告班级:学号:姓名:日期:一、实训目的1)熟悉万用表、示波器等仪器的使用。
2)了解功率放大电路的构成,加深对功率放大电路的感性认识。
3)掌握电路元器件的选择及检测方法。
4)熟悉了解TDA2030A集成功率放大器的型号、参数及其应用。
5)熟悉功率放大电路的主要特点、性能指标、主要类型及电路特征。
6)制作音量可调,具有高音、低音提升电路,双声道输入、输出,整个系统采用双12V变压器供电的音频功率放大器。
二、实训器材双踪示波器;万用表;电烙铁;电路板制作工具、电路板及其元件等。
三、实训任务①了解电路图绘制软件的相关常识及其特点;②熟悉电路图绘制软件的使用方法;③会用Protel99SE软件绘制电路原理图;④会在Protel99SE软件环境中自定义库元件;⑤掌握电路板布局布线规则的设置方法;⑥会使用Protel99SE软件生成实用的电路板图;⑦制作出电子产品,并学会调试、检修;⑧作好实训笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决;⑨联系自己专业知识,体会本次实训的具体过程,总结自己的心得体会;○10参考相关的书籍、资料,认真完成实训报告。
这次实训为两大部分:第一部分是画电路图、制造PCB板。
第二部分是在印制版上焊接安装电路。
四、实训过程1、电路原理图图012、分析电路工作原理集成功率放大电路如上图所示。
三极管C1815组成前置放大级,主要是补偿其后音调电路的信号衰减,两个100kΩ的电位器及其附属元件组成衰减式高低音调节电路(均衡电路),经调节后的音频信号送入集成功率放大电路TDA2030A,进行功率放大,推动多媒体音箱发声。
电路由50W,次级电压20V的变压器经整流滤波后提供。
如果采用集成功率放大电路LM1872,其输出功率将更大。
3、实验电路原理分析本实验的内容是设计和制备一个可以供多媒体音箱使用的音频功率放大电路,整体功能框图如图1 所示,可以分为音频放大和直流电源两大部分。
其中音频放大电路的功能是将其它电子设备(如MP3,计算机声卡,VCD 机等)的音源信号进行放大,然后再经过功率放大,最后去推动扬声器输出,简单来说,就是一个扩音器,但为了提高声响的品质,内部要求有能够对高音和低音进行调节的均衡电路(即音调电路)。
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集成功率放大电路实验报告班级:学号:姓名:日期:一、实训目的1)熟悉万用表、示波器等仪器的使用。
2)了解功率放大电路的构成,加深对功率放大电路的感性认识。
3)掌握电路元器件的选择及检测方法。
4)熟悉了解TDA2030A集成功率放大器的型号、参数及其应用。
5)熟悉功率放大电路的主要特点、性能指标、主要类型及电路特征。
6)制作音量可调,具有高音、低音提升电路,双声道输入、输出,整个系统采用双12V变压器供电的音频功率放大器。
二、实训器材双踪示波器;万用表;电烙铁;电路板制作工具、电路板及其元件等。
三、实训任务①了解电路图绘制软件的相关常识及其特点;②熟悉电路图绘制软件的使用方法;③会用Protel99SE软件绘制电路原理图;④会在Protel99SE软件环境中自定义库元件;⑤掌握电路板布局布线规则的设置方法;⑥会使用Protel99SE软件生成实用的电路板图;⑦制作出电子产品,并学会调试、检修;⑧作好实训笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决;⑨联系自己专业知识,体会本次实训的具体过程,总结自己的心得体会;○10参考相关的书籍、资料,认真完成实训报告。
这次实训为两大部分:第一部分是画电路图、制造PCB板。
第二部分是在印制版上焊接安装电路。
四、实训过程1、电路原理图图012、分析电路工作原理集成功率放大电路如上图所示。
三极管C1815组成前置放大级,主要是补偿其后音调电路的信号衰减,两个100kΩ的电位器及其附属元件组成衰减式高低音调节电路(均衡电路),经调节后的音频信号送入集成功率放大电路TDA2030A,进行功率放大,推动多媒体音箱发声。
电路由50W,次级电压20V的变压器经整流滤波后提供。
如果采用集成功率放大电路LM1872,其输出功率将更大。
3、实验电路原理分析本实验的内容是设计和制备一个可以供多媒体音箱使用的音频功率放大电路,整体功能框图如图 1 所示,可以分为音频放大和直流电源两大部分。
其中音频放大电路的功能是将其它电子设备(如MP3,计算机声卡,VCD 机等)的音源信号进行放大,然后再经过功率放大,最后去推动扬声器输出,简单来说,就是一个扩音器,但为了提高声响的品质,内部要求有能够对高音和低音进行调节的均衡电路(即音调电路)。
直流电源部分则负责将220V 的交流电源转换为低压直流电供放大电路使用,同时,为了减小电源电压波动引起的噪声对放大电路的影响,电源部分要求采用线性直流稳压电源。
在音频放大电路中,左右声道的放大结构完全相同,因此以下的分析中不对左右声道单独区分。
4、TDA2030A集成功放1)主要性能参数。
TDA2030A集成功率放大器,是一种舍用于高保真立体声扩音机中的音频功率放大集成电路。
其外接引线和慰藉元件少,内部设有短路保护和热切断保护电路。
①5脚单列直插式塑料封装;②电源电压范围±6~±18V;③静态工作电流小于60uF;④频率响应为10kHz~140kHz,谐波失真小于0.5%;⑤在Vcc=±14V,Rl=4Ω时,输出功率为14W。
2)引脚功能。
TDA2030A有两个信号输入端,当信号从2端输入时,构成反相放大器;从1端输入时,构成同相放大器。
3脚为负电源,5脚为正电源,4脚为输出端。
5、元件选择名称型号数量名称型号数量0.22nF 1二极管1N4007 4 瓷片电容变压器50W 20V 1 电阻10kΩ 31 电阻22kΩ 4电解电容50V3300uF电解电容50V1 电阻 2.2kΩ 11000uF3 电阻1kΩ 1电解电容50V47uF电解电容50V 10uF 2 电阻680Ω 1电解电容50V 1uF 2 电阻1W 1Ω 1100kΩ 1瓷片电容330nF 1 可调电阻瓷片电容220nF 1 电位器100kΩ 2瓷片电容33nF 1 电位器10kΩ 1瓷片电容22nF 1 三极管C1815 1TDA2030A 1瓷片电容 2.2nF 1 功率集成块瓷片电容1nF 1 散热片 16、制作印制电路板(PCB)、安装焊接调试电路利用Protel DXP软件绘制原理图和PCB图。
要求使用单面敷铜板,用热转印发制作PCB板。
热转印法就是使用激光打印机,将实设计好的PCB图形打印到热转印纸上,再将转印纸以适当的温度加热,热转印纸上原先打印上去的图形就会受热融化,并转移到敷铜板上面,形成耐腐蚀的保护层。
通过腐蚀液腐蚀后将设计好的电路板留在敷铜板上面,从而得到PCB。
装配是要注意的是二极管的极性,变压器选50W,20V,三极管要注意极性,TDA2030A需要装上散热片才能工作。
装好后在检查一遍,确保无误后接通电源。
这时用万用表测量3300uF滤波电容两端,应有24V左右的电压,调节三极管C1815基极100kΩ可调电阻,是三极管工作于放大状态,断电,接入信号源和音箱重新开机,分别调节音量和音调旋钮,观察声音变化。
电路制作及调试过程首先在拿到电路图纸后,看清、弄懂逻辑电路图和印刷电路图。
在熟知电路的原理和特性后,将印有印刷电路图的贴纸贴在所分发的金属板上,用盐酸和双氧水比例为1:3的溶液进行腐蚀。
然后用清水把腐蚀后的电路板洗净,并在其上对照印刷电路板进行描点、打点,过后用砂纸将其打磨光滑,再用松香水均匀地涂抹在电路板上。
收集齐所需的元件,并对元器件的质量进行判定。
最后进行元器件的焊接,必须在集成块焊好的情况下才能接着对二极管、RC元件及导线等进行焊接。
五、电路分析1、功率放大电路外部音源信号经过前置放大、均衡放大后,输入最后的功率放大级,然后就可以输出去驱动扬声器,发出声音。
本实验中的功率放大器采用TDA2030 集成块,其本质就是一个运算放大器,和其它小信号放大用的运放相比,有较大电流输出能力,可以输出较大的功率。
音频功率放大一般可分为:(1)声音采集、(2)音量调节、(3)混音处理、(4)功率输出。
六、实训总结这次的集成功率放大器的制作,进一步熟练万用表的使用,如何制作PCB电路板。
更让我明白团体精神的重要性。
更懂得做好一件事情的不容易。
接触到了与自己相关专业的具体的知识,感觉到所学的东西还是很有用的,通过实践不但巩固了学过的知识,而且其他的对所学知识进行实践论证,及时的发现了存在的许多不足。
通过本次课程设计初步了解了一些专业软件的使用,也初步接触到了具体的制版全过程。
在这次设计中,让我们确实遇了很多难以解决的问题,同时也学到了很多知识。
掌握了功率放大器电路的设计与制作,掌握了TDA2030 等集成芯片的原理与作用以及晶体管极性的判断,如何去检查电路中的错误与线路是否导通。
在老师的耐心指导和同学的帮助下,我掌握了很多知识,在制造过程中,应该注意的事项有很多:(1)在画原理图的时候一定要有耐心细心把各个元件的封装正确的填入,一定要把各个元件通过导线连接上,否则导入PCB时会有没连接的元件(2)画PCB图时电源线应该不小于40mil;焊盘与焊盘之间的距离应该不小于10mil 的原则;在画图时导线应尽量出粗且要包含焊盘;应尽量把同一种元器件分布在一起,元器件之间焊盘的大小也要依据具体实物的大小而定,保持PCB图上元器件的横平竖直。
把转印好的敷铜版放在溶水的三氯化铁化铁里时一定要注意时间,否则会腐蚀过度会把板腐蚀坏。
(3)布好线以后,进行焊接,电烙铁在电路板上所停留的时间应尽量短,以避免把元器件损坏。
尽管所做好的电子产品不是一次就完成的,也正是有于这一次又一次的检查和修改,才使我学到东西更多。
这也是我们第一次用Protel来制版,对我们来说也是一次新的制版过程,也为了以后的制版打下了一定的基础,可能是第一次接触Protel吧,还不怎么熟练PCB的操作,这也给我们带来了很大的困难,不过最后经过老师的帮忙,我们的制版过程才有了进一步的进度。
这不仅使我在专业课上的知识增加了,也使我多懂得了一些哲理:成功并不是一次努力的结果,它是你经过一次又一次的失败,不断累积后所收获的东西。
在检修电路的过程中,发现其实有些错误是可以避免的,都是由于自己的粗心大意所造成的,也使我累积了一些相应的经验。
通过这次实训课,我的动手能力得到了大大的提升。
特别是我们的辅导老师要求我们所做的这样一些项目的训练,对我们以后的就业具有无形巨大的帮助。
总之检测电路是要有耐心的慢慢的检查。
虽然本次设计做出的实物并不是很美观,但确实有一种成就感。
实训远比课堂上的对原器件更清晰深刻,让我们能一下记住很多比理论更实际的东西。
给平日书本理论知识的我们以很好的实践机会,在自己动手的过程中逐渐掌握一些相关的知识,于无形之中,提升自己的动手能力,也给了我们在课堂上简单的理论中所学不到的东西。
通过这次制版的成功,也给了我们更多的动力,每一次的制版都给了我们带来一定的实践基础,也给了我们带来了希望,心里也有一点小小的成就感,因为这都是通过我们的努力的成果,。