电子电路综合设计实验报告

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电子电路实验报告

电子电路实验报告

一、实验目的1. 理解和掌握电子电路的基本原理和基本分析方法。

2. 熟悉常用电子仪器的使用方法,如示波器、万用表等。

3. 提高电路设计、调试和故障排除的能力。

二、实验仪器与设备1. 示波器2. 万用表3. 面包板4. 电源5. 电阻、电容、二极管、三极管等电子元件6. 电路原理图三、实验原理本次实验主要涉及以下几种电路:1. 放大电路:利用三极管放大信号的原理,实现对输入信号的放大。

2. 滤波电路:利用电容、电感等元件的特性,对信号进行滤波处理。

3. 振荡电路:利用正反馈原理,产生稳定的振荡信号。

四、实验步骤1. 搭建放大电路:(1)根据电路原理图,在面包板上搭建放大电路。

(2)使用示波器观察输入信号和输出信号的波形。

(3)调整电路参数,观察对输出信号的影响。

2. 搭建滤波电路:(1)根据电路原理图,在面包板上搭建滤波电路。

(2)使用示波器观察输入信号和输出信号的波形。

(3)调整电路参数,观察对输出信号的影响。

3. 搭建振荡电路:(1)根据电路原理图,在面包板上搭建振荡电路。

(2)使用示波器观察输出信号的波形。

(3)调整电路参数,观察对输出信号的影响。

五、实验结果与分析1. 放大电路:(1)输入信号为正弦波,输出信号为放大后的正弦波。

(2)通过调整电路参数,可以实现不同倍数的放大。

(3)放大电路具有非线性失真现象,需要通过合适的电路设计来减小。

2. 滤波电路:(1)输入信号为含有多种频率成分的复合信号,输出信号为经过滤波后的信号。

(2)通过调整电路参数,可以实现不同频率的滤波效果。

(3)滤波电路对信号有一定的延迟,需要根据实际需求进行优化。

3. 振荡电路:(1)输出信号为稳定的正弦波。

(2)通过调整电路参数,可以实现不同频率的振荡。

(3)振荡电路对电路参数的稳定性要求较高,需要保证电路元件的精度。

六、实验总结通过本次实验,我们掌握了电子电路的基本原理和基本分析方法,熟悉了常用电子仪器的使用方法,提高了电路设计、调试和故障排除的能力。

电工电子综合实验1--裂相电路仿真实验报告格-2

电工电子综合实验1--裂相电路仿真实验报告格-2

电子电工综合实验论文专题:裂相〔分相〕电路院系:自动化学院专业:电气工程及其自动化:小格子学号:指导老师:徐行健裂相(分相)电路摘要:本实验通过仿真软件Mulitinism7,研究如何将一个单相的交流分裂成多相交流电源的问题。

用如下理论依据:电容、电感元件两端的电压和电流相位差是90度,将这种元件和与之串联的电阻当作电源,这样就可以把单相交流源分裂成两相交流电源、三相电源。

同时本实验还研究了裂相后的电源接不同的负载时电压、功率的变化。

得到如下结论:1.裂相后的电源接相等负载时两端的电压和负载值成正相关关系;2.接适当的负载,裂相后的电路负载消耗的功率将远大于电源消耗的功率;3.负载为感性时,两实验得到的曲线差异较小,反之,则较大。

关键词:分相两相三相负载功率阻性容性感性引言根据电路理论可知,电容元件和电感元件最容易改变交流电的相位,又因它们不消耗能量,可用作裂相电路的裂相元件。

所谓裂相,就是将适当的电容、电感与三相对称负载相配接,使三相负载从单相电源获得三相对称电压。

而生活和工作中一般没有三相动力电源,只有单相电源,如何利用单相电源为三相负载供电,就成了值得深入研究的问题了。

正文1.实验材料与设置装备本实验是理想状态下的实验,所有数据都通过在电路专用软件Multisim 7中模拟实验测得的;所有实验器材为〔均为理想器材〕实验原理:(1). 将单相电源分裂成两相电源的电路结构设计把电源U1分裂成U1和U2输出电压,如下列图所示为RC桥式分相电压原理,可以把输入电压分成两个有效值相等,相位相差90度的两个电压源。

上图中输出电压U1和U2与US之比为Us U 1=2)11(11C wR + Us U 2=2)221(11C wR +对输入电压Us 而言,输出电压U1和U2与其的相位为: Φ1=-tg (wR1C1) Φ2=tg (221C wR )或 ctg φ2=wR2C2=-tg(φ2+90°) 假设 R1C1=R2C2=RC 必有 φ1-φ2=90°一般而言,φ1和φ2与角频率w 无关,但为使U1与U2数值相等,可令wR1C1=wR2C2=1则在确定R,C 数值时,可先确定C=10µF ,则根据上式可确定R=318.31Ω。

电子电路实习实验报告

电子电路实习实验报告

一、实验目的本次电子电路实习实验旨在通过实际操作,加深对电子电路基本原理的理解,掌握电路的搭建、调试和测试方法,提高动手能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验器材1. 实验板:包括电源模块、电阻、电容、二极管、三极管、集成电路等;2. 电源:直流稳压电源;3. 测量仪器:万用表、示波器;4. 其他:导线、焊接工具、螺丝刀等。

三、实验内容1. 电阻、电容、二极管、三极管等基本元件的识别与检测;2. 基本电路的搭建与调试,如串联电路、并联电路、RC低通滤波器、晶体管放大电路等;3. 集成电路的应用,如555定时器、运算放大器等;4. 电路的测试与分析,包括静态工作点测试、动态响应测试等。

四、实验步骤1. 实验前准备(1)熟悉实验器材和实验步骤;(2)了解实验原理,明确实验目的;(3)准备好实验记录表格。

2. 实验操作(1)基本元件的识别与检测1)根据元件的外观、颜色、封装等特征进行识别;2)使用万用表测量元件的阻值、电容值、二极管正向导通压降、三极管放大倍数等参数。

(2)基本电路的搭建与调试1)根据电路图,将元件焊接在实验板上;2)连接电源,进行电路的调试;3)测试电路的静态工作点,确保电路正常工作。

(3)集成电路的应用1)根据电路图,搭建集成电路的应用电路;2)连接电源,进行电路的调试;3)测试集成电路的输出波形、幅度等参数。

(4)电路的测试与分析1)使用万用表测试电路的静态工作点;2)使用示波器观察电路的动态响应,如频率响应、瞬态响应等;3)分析测试结果,判断电路性能是否符合要求。

3. 实验记录与总结(1)记录实验数据,包括元件参数、电路参数、测试结果等;(2)分析实验结果,总结实验心得,提出改进建议。

五、实验结果与分析1. 电阻、电容、二极管、三极管等基本元件的识别与检测结果符合预期;2. 基本电路的搭建与调试成功,电路性能符合要求;3. 集成电路的应用电路搭建成功,电路性能符合要求;4. 电路的测试与分析结果表明,电路性能良好,满足设计要求。

电子电路实验四 实验报告

电子电路实验四 实验报告

实验四波形发生电路实验报告一、理论计算1.正弦振荡电路实验电路如图1所示,电源电压为±12V。

分析图1电路的工作原理,根据图中的元件参数,计算符合振荡条件的Rw值以及振荡频率f0。

该正弦振荡电路采用RC串并联选频网络,选频网络的示意图如下:当输入信号的频率足够低时,,超前,且当频率趋近于零时,相位超前趋近于+90°;当输入信号的频率足够高时,,滞后,且当频率趋近于无穷大时,相位滞后趋近于-90°。

因此,当信号频率从零逐渐变化到无穷大时,的相位将从+90°逐渐变化到-90°,故必定存在一个频率f0,当f= f0时,与同相。

RC串并联选频网络的反馈系数整理可得令,则代入上式,得出当f=f0时,,由正弦振荡电路的起振条件知,。

对于图1的正弦振荡电路,有将R3、R4代入上式,令之大于3,得Rw>10kΩ。

将R1=R2=16kΩ、C1=C2=0.01μF代入f0式,得f0=994.7Hz。

2.多谐振荡电路实验电路如图2所示。

深入分析图2所示电路的工作原理,画出Vo1、Vo2的波形,推导Vo1、Vo2波形的周期(频率)和幅度的计算公式。

再按图2中给出的元件参数计算Vo1、Vo2波形的周期(频率)、幅度,以备与实验实测值进行比较。

该电路为三角波发生电路,原理图如下:虚线左边为滞回电路,故Vo1为方波。

根据叠加原理,集成运放A1同相输入端的电位令,则阈值电压对于虚线右边的积分电路,其输入电压不是+U Z,就是-U Z,故积分电路的输出电压的波形为三角波。

设输出电压的初始值为-U T,终了值为+U T,则可解得T为矩形波、三角波共同的周期。

矩形波的幅度的理论值即为UZ,等于6V;将实验电路图中的各个参数代入各式,得UT=0.5*6=3V,故三角波的幅度理论值为3V,矩形波、三角波的周期 。

3.锯齿波发生电路锯齿波发生电路的原理图见仿真实验电路图。

设二极管导通时的等效电阻可忽略不计,当u o1=+U Z时,D3导通,D4截止,输出电压的表达式为uo随时间线性下降。

电子电路实训实验报告

电子电路实训实验报告

一、实验目的通过本次电子电路实训实验,掌握电子电路的基本原理和实验技能,了解电子电路的设计与调试方法,培养动手操作能力和分析解决问题的能力。

二、实验原理电子电路是利用电子元件(如电阻、电容、电感、晶体管等)组成的电路,用于实现信号的产生、传输、处理和转换等功能。

本次实验主要涉及以下几种电路:1. 电阻分压电路:用于实现电压的分配和调节。

2. 晶体管放大电路:用于实现信号的放大。

3. 滤波电路:用于实现信号的筛选和分离。

4. 振荡电路:用于产生稳定的正弦波信号。

三、实验器材1. 电子元器件:电阻、电容、电感、晶体管、二极管等。

2. 仪器设备:示波器、万用表、电源、面包板等。

3. 工具:电烙铁、焊锡丝、剪刀、镊子等。

四、实验步骤1. 电阻分压电路实验(1)搭建电阻分压电路,将电阻按照一定比例连接。

(2)使用万用表测量电阻两端电压,记录数据。

(3)根据理论计算公式,计算实际电压与理论电压的误差。

2. 晶体管放大电路实验(1)搭建晶体管放大电路,连接晶体管、电阻、电容等元件。

(2)调整电路参数,观察输出信号的变化。

(3)使用示波器观察放大电路的输入、输出波形,分析电路性能。

3. 滤波电路实验(1)搭建滤波电路,连接电阻、电容、电感等元件。

(2)调整电路参数,观察滤波效果。

(3)使用示波器观察滤波电路的输入、输出波形,分析电路性能。

4. 振荡电路实验(1)搭建振荡电路,连接晶体管、电阻、电容等元件。

(2)调整电路参数,观察振荡波形。

(3)使用示波器观察振荡电路的输出波形,分析电路性能。

五、实验结果与分析1. 电阻分压电路实验结果:实际电压与理论电压误差较小,说明电阻分压电路性能良好。

2. 晶体管放大电路实验结果:放大电路能够放大输入信号,输出波形稳定,说明电路性能良好。

3. 滤波电路实验结果:滤波电路能够有效筛选信号,输出波形清晰,说明电路性能良好。

4. 振荡电路实验结果:振荡电路能够产生稳定的正弦波信号,输出波形稳定,说明电路性能良好。

最新电子电路实验四实验报告

最新电子电路实验四实验报告

最新电子电路实验四实验报告实验目的:1. 熟悉电子电路的基本组成和工作原理。

2. 掌握常用电子元器件的特性及其在电路中的应用。

3. 学习电路设计、搭建和调试的基本方法。

4. 提高分析和解决电路问题的能力。

实验内容:1. 设计并搭建一个基本的放大电路,包括晶体管的偏置和放大器的构建。

2. 测量并记录放大电路的输入阻抗、输出阻抗和增益。

3. 实验验证负反馈对放大器性能的影响,包括稳定性和增益的调整。

4. 通过实验分析,理解频率响应对放大器性能的影响。

5. 使用示波器和多用表等测量工具,对电路进行性能测试和故障诊断。

实验设备和材料:1. 面包板或印刷电路板(PCB)。

2. 晶体管(NPN和PNP类型)。

3. 电阻、电容、二极管等基本电子元器件。

4. 电源供应器。

5. 示波器。

6. 多用电表。

实验步骤:1. 根据实验指导书设计放大电路,并在面包板上搭建电路。

2. 调整电源供应器,为电路提供稳定的工作电压。

3. 使用多用电表检查电路的连通性和元器件的极性。

4. 打开示波器,连接到电路的输入和输出端,观察波形变化。

5. 调整电路中的电阻和电容,改变反馈网络,记录不同配置下的电路性能。

6. 分析实验数据,绘制电路的频率响应曲线。

7. 根据实验结果,对电路进行必要的调整和优化。

实验结果与分析:1. 记录电路的输入阻抗、输出阻抗和增益数据,并与理论值进行比较。

2. 分析负反馈对电路性能的影响,包括增益稳定性和带宽的变化。

3. 根据实验数据,绘制电路的频率响应曲线,并解释其物理意义。

4. 讨论实验中遇到的问题及其解决方案,提出可能的改进措施。

结论:通过本次实验,我们成功搭建并测试了一个基本的放大电路。

实验结果表明,电路的性能符合设计预期,输入阻抗、输出阻抗和增益均在合理范围内。

通过调整反馈网络,我们观察到了电路性能的明显变化,验证了负反馈对放大器性能的重要性。

此外,实验也提高了我们对电子电路设计、搭建和调试的理解和实践能力。

电子系统综合设计实验报告

电子系统综合设计实验报告

电子系统综合设计实验报告所选课题:±15V直流双路可调电源学院:信息科学与工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:2016年06月摘要本次设计本来是要做±15V直流双路可调电源的,但由于买不到规格为±18V 的变压器,只有±15V大小的变压器,所以最后输出结果会较原本预期要小。

本设计主要采用三端稳压电路设计直流稳压电源来达到双路可调的要求。

最后实物模型的输出电压在±13左右波动。

1、任务需求⑴有+15V和-15V两路输出,误差不超过上下1.5V。

(但在本次设计中,没有所需变压器,所以只能到±12.5V)⑵在保证正常稳压的前提下,尽量减小功效。

⑶做出实物并且可调满足需求2、提出方案直流可变稳压电源一般由整流变压器,整流电路,滤波器和稳压环节组成如下图a所示。

⑴单相桥式整流作用之后的输出波形图如下:⑵电容滤波作用之后的输出波形图如下:⑶可调式三端集成稳压器是指输出电压可以连续调节的稳压器,有输出正电压的LM317三端稳压器;有输出负电压的LM337三端稳压器。

在可调式三端集成稳压器中,稳压器的三个端是指输入端、输出端和调节端。

LM317的引脚图如下图所示:(LM337的2和3引脚作用与317相反)3、详细电路图:因为大容量电解电容C1,C2有一定的绕制电感分布电感,易引起自激振荡,形成高频干扰,所以稳压器的输入、输出端常 并入瓷介质小容量电容C5,C6,C7,C8用来抵消电感效应,抑制高频干扰。

参数计算: 滤波电容计算:变压器的次级线圈电压为15V ,当输出电流为0.5A 时,我们可以求得电路的负载为I =U /R=34Ω时,我们可以根据滤波电容的计算公式: C=т/R,来求滤波电容的取值范围,其中在电路频率为50HZ 的情况下,T 为20ms 则电容的取值范围大于600uF ,保险起见我们可以取标准值为2200uF 额定电压为50V的点解电容。

电子电路综合实验报告 示波器功能扩展电路的设计

电子电路综合实验报告 示波器功能扩展电路的设计

北京邮电大学电子电路综合实验报告示波器功能扩展电路的设计学院:电子工程学院班级:学号:班内序号:姓名:目录摘要关键字 (3)实验目的 (3)实验仪器与器件 (3)实验任务要求 (3)设计思路和总体结构框图 (3)分块电路原理 (4)总体结构框图与电路原理总结 (6)实现功能说明以及主要测试数据 (7)故障及问题分析 (9)总结和心得体会 (9)PROTEL绘制的原理图 (11)面包板与PCB板 (11)所有元器件及测试仪表清单 (12)参考文献 (13)课题名称:示波器功能扩展电路的设计与实现摘要:本实验是示波器功能扩展电路,可同时用一路通道检测分离4路信号。

电路分为五个基本分块电路——(1)555定时器作多谐振荡器产生时钟信号,时钟电路产生方波;(2)地址产生电路:计数器74LS169产生方波的二分频与四分频信号;(3)位移电路:CD4052一路为直流通道,另一路为信号通道,两路信号通过衰减器后在示波器水平位置上同时显示四路不同的信号;(4)放大调整和加法器电路:集成运放用于信号衰减放大与加法,将交流信号叠加到直流信号上实现纵向分离。

关键词:选通电路、信号叠加、交流放大,多踪显示。

一、实验目的:1.了解掌握555定时器的用作多谢振荡器的方法。

2.了解运算放大器组成的加法器实际应用。

3.学习模拟多路选择器的工作原理和使用方法。

4.复习巩固示波器原理和使用的相关知识。

5.提高独立设计电路和验证试验的能力二、实验仪器与器件:1. 直流稳压电源2. 函数信号发生器3. 示波器4. 晶体管毫伏表5. 万用表6. 芯片:NE555定时器;集成运算放大器LF353;计数器74LS169;多路模拟开关CD4052;7.电阻电容导线若干8. 面包板三、实验任务要求设计制作一个示波器功能拓展电路,能够实现将普通双踪示波器改装成为多踪示波器进行多路信号测试。

1.基本要求:(1)能够实现用示波器一路探头输入稳定显示四路被测波形;(2)输入信号幅度为0~10V,频率不低于500Hz;(3)系统电源DC+-5V。

电路电子实验报告总结与反思

电路电子实验报告总结与反思

电路电子实验报告总结与反思一、实验内容本次实验主要涉及电路电子领域的相关知识,包括电路的设计、实验仪器的使用和数据处理等。

具体实验内容如下:1. 了解并掌握基本电路元件的特性和工作原理;2. 设计并组装电路板,实现特定功能;3. 使用万用表和示波器测量电路参数;4. 记录实验数据并进行数据处理;5. 分析实验结果,总结实验思考。

二、实验过程在本次实验中,我选择了一个简单的放大电路作为实验对象。

首先,我仔细研究了相关的理论知识,包括放大电路的分类、基本原理和电路设计方法等。

然后,根据实验要求,我设计了一个适合放大特定信号的电路。

接下来,我按照设计要求组装了电路板,并连接上相应的电源和信号源。

在实验过程中,我使用了万用表测量了电路中各个元件的电压和电流,并使用示波器观察了电路中信号的波形变化。

在实验过程中,我还出现了一些问题。

例如,我没有正确设置示波器的刻度,导致观察到的信号波形不清晰。

此外,我还发现电路中的一个元件连接错误,导致电路无法正常工作。

幸运的是,经过反复检查和排除,我成功解决了这些问题,并取得了满意的实验效果。

三、实验结果与数据分析通过本次实验,我成功实现了一个放大电路,并观察到了输入信号和输出信号的波形变化。

通过测量和数据处理,我得到了一些实验结果。

首先,我测量了电路中各个元件的电压和电流。

根据测量结果,我发现电路中的元件工作正常,并且符合设计要求。

此外,我还观察到输入信号和输出信号的幅度比例,发现输出信号的幅度确实得到了一定程度的放大。

然后,我对实验数据进行了进一步的分析。

通过对比不同输入信号的输出波形,我发现输入信号的频率对于输出的影响较大。

当输入信号的频率较小时,输出信号的形态基本保持不变。

但当输入信号的频率增大时,输出信号的波形发生了明显的改变。

综上所述,通过本次实验,我掌握了电子电路实验的基本方法和技巧,并成功设计和实现了一个放大电路。

实验结果符合预期,进一步验证了电路设计的正确性。

电子电路综合设计实验报告(数控直流稳压电源设计)

电子电路综合设计实验报告(数控直流稳压电源设计)

电⼦电路综合设计实验报告(数控直流稳压电源设计)北京邮电⼤学电⼦电路综合设计实验实验报告实验名称:简易数控直流稳压电源的设计学院:电⼦⼯程学院班级:XXX班学号:XXXXXXXX姓名:XXX班内序号:XX2012年3⽉25⽇课题名称:简易数控直流稳压电源的设计摘要:本设计实验要求我们设计出简易数控直流稳压电源,通过⼿动调节实现输出不同电压的功能,通过电压与电流的放⼤实现较强的带负载能⼒,通过滤波电容消除纹波对直流的影响,并运⽤protel 软件进⾏仿真。

该设计实验旨在培养我们的实验兴趣与学习兴趣,提⾼实验技能与探究技能,引导我将所学所想运⽤到实际中去。

关键字:稳压电源,设计,仿真⼀、设计任务要求1.基本要求(1)设计实现⼀个简易数控直流稳压电源,设计指标及给定条件为:1) 输出电压调节范围:5V ~ 9V,步进0.5V 递增,纹波⼩于50mV;2) 输出电流⼤于100mA;3) 由预制输⼊控制输出电压递增;4) 电源为12V。

(2)设计+5V电源电路(不要求实际搭建),⽤PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)。

2.提⾼要求(1) 数字控制部分采⽤+/-按键来调整控制⼀可逆⼆进制计数器来预设电压值;(2) ⽤PROTEL软件绘制电路的印刷电路板图(PCB)。

3.探究要求输出电压调节范围更宽,步进更⼩:范围:0 ~ 10 V, 步进:0.1V。

本次探究实验主要着重完成了基本要求部分的设计与探究。

⼆、设计思路、总体结构框图本实验要求设计⼀个可以充当数控直流稳压电源的电路,电路由数字控制部分、D/A 转换部分、可调稳压部分组成。

数字控制部分采⽤+/-按键来调整控制⼀可逆⼆进制计数器来预设电压值(此部分为提⾼部分),⼆进制计数器输出输⼊到D/A 转换器中,经过D/A 转换后实现输出电压的可调。

其框图如图1所⽰。

图1 系统总体结构框图三、分块电路和总体电路的设计1.第⼀部分——数字电路控制部分此部分是电路的数字控制部分,也是电路输⼊端,其电路原理图如图2所⽰。

电子电路设计(ADS)实验报告

电子电路设计(ADS)实验报告

电子电路设计实验(一)实验报告一、实验名称:低通滤波器的设计二、低通滤波器的作用及组成:低通滤波器就是让某一频率以下的信号分量通过,而对该频率以上的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。

低通滤波器容许低频信号通过, 但减弱(或减少)频率高于截止频率的信号的通过。

三、仿真原理图:四、仿真过程:1、建立工程,编辑工程文件。

选择电容、电感、电阻、接地和Simulation-S_Param 元器件,放置在合适的位置,用导线连接各元件(详见仿真电路图)。

2、设置S参数控件参数。

双击S参数控件,打开参数设置窗口,将“Step-size”设置为0.5GHz,在【display】选项卡勾选需要显示的参量,单击OK,保存退出。

3、显示仿真数据。

执行菜单命令【Simulate】/【Simulate】,开始仿真,显示相关的状态信息。

选择矩形图图标以方块图显示数据,选择S(2,1)参数,显示低通滤波器的响应曲线。

执行菜单命令【Marker】/【New】,将三角标志放置到仿真曲线上。

4、保存数据窗口。

5、调整滤波器电路。

调整原理图显示方式,使其与当前窗口的大小相适应,单击调谐图标,选中L1和C2,在数据窗口调节L1和C2的值,在调节过程中,单击“Update Schematic”按钮更新原理图中相应元件的参数值。

在调整到仿真曲线达到技术指标后,保存参数退出。

五、仿真结果:六、实验总结:通过本次实验,我初步掌握了ADS2009仿真软件的使用方法,并按要求使用该软件设计了一个低通滤波器,而且仿真成功,得到了理想的实验数据。

在实验操作过程中,我逐渐熟悉了ADS20009仿真软件的各项功能,并且能够熟练操作,这为将来使用该仿真软件打下了基础。

电子电路设计实验(二)实验报告一、实验名称:直流仿真二、直流仿真介绍:直流仿真用于测试所设计电路的直流工作点特性,可以检测电路的拓扑结构、功耗等。

对于交流仿真和S参数仿真,直流仿真用于确定非线性元件的线性模型。

北邮电子电路综合设计实验报告——晶体管放大倍数检测电路的设计与实验

北邮电子电路综合设计实验报告——晶体管放大倍数检测电路的设计与实验

晶体管放大倍数β检测电路的设计与实现实验报告【摘要】晶体管是工程上常见的一种元器件,放大倍数为其基本参数。

为了检测出不同晶体管的放大倍数的粗略值,本实验利用集成运放和发光二极管,将晶体管的放大倍数分成若干个档位进行测量。

利用本实验的电路,可以成功实现对晶体管类型的判断,对晶体管放大倍数的档位测量,并在β>250时实现报警。

放大倍数的检测对于晶体管的工程应用具有重要意义,对于任意一个晶体管,在工程应用前,都应检测出它的类型及放大倍数。

【关键词】电子电路设计测量晶体管放大倍数β【实验目的】1、加深对晶体管β值意义的理解;2、了解并掌握电压比较器电路和发光二极管的使用;3、提高独立设计电路和验证实验的能力。

【设计任务和要求】【基本要求】1、设计一个简易晶体管放大倍数β检测电路,该电路能够实现对三极管β值大小的初步判断。

系统电源DC±12V2、电路能够检测出NPN、PNP三极管的类型;3、电路能够将NPN型三极管放大倍数β分为大于250、200~250、150~200和小于150四个档位进行判断;4、用发光二极管来指示被测三极管的放大倍数β值属于哪一个档位,当β超出250时二极管能够闪烁报警;5、在电路中可以手动调节四个档位值的具体大小;【提高要求】1、电路能够将PNP型三极管放大倍数β分为大于250、200~250、150~200和小于150四个档位进行判断,并且能手动调节四个档位值的具体大小。

2、NPN、PNP三极管β档位的判断可以通过手动切换。

【设计思路】简易双极型三极管放大倍数β检测电路的设计总体框图如下所示:电路由五部份组成:三极管类型判别电路、三极管放大倍数β档位判断电路、显示电路、报警电路和电源电路。

三极管类型判别电路的功能是利用NPN型和PNP型三极管的射极、基极、集电极电流流向均相反的特性而实现的。

对于一个NPN型的三极管,若要工作在放大区,则其基极与射极之间电压应为正向电压,且集电极的电位要比基极电位高。

电子线路实验报告

电子线路实验报告

电子线路实验报告电子线路实验报告引言:电子线路实验是电子工程专业学生学习过程中的重要环节,通过实践操作,学生能够更好地理解和掌握电路原理和设计方法。

本篇报告将对我所进行的电子线路实验进行详细的描述和分析。

实验目的:本次实验的目的是通过搭建和测试不同类型的电子线路,加深对电路原理的理解,并掌握电路元件的使用方法。

实验器材:1. 电源:用于提供电流和电压的稳定源。

2. 电阻:用于限制电流流过的元件。

3. 电容:用于储存电荷并释放电能的元件。

4. 电感:用于储存磁能并释放电能的元件。

5. 晶体管:用于放大和开关电流的元件。

6. 二极管:用于整流和保护电路的元件。

7. 示波器:用于显示电压和电流波形的仪器。

实验过程:1. 实验一:搭建简单的电路首先,我们搭建了一个简单的串联电路,包括一个电源、一个电阻和一个电容。

通过调节电源的电压,我们观察到电容器充电和放电的过程,并测量了电容器的充电时间常数。

接下来,我们将电容器替换为电感器,观察到了电感器的磁场储能和释放的现象。

2. 实验二:放大电路的设计与测试在本次实验中,我们使用了一个晶体管来设计和测试放大电路。

首先,我们根据给定的电路图搭建了一个共射极放大电路,并通过调节电源的电压和输入信号的幅度,观察到了输出信号的放大效果。

接着,我们对不同类型的放大电路进行了比较,包括共射极、共基极和共集电极放大电路。

3. 实验三:整流电路的设计与测试在这个实验中,我们使用了二极管来设计和测试整流电路。

我们首先搭建了一个半波整流电路,并观察到了输入交流信号被转换为输出直流信号的过程。

接着,我们又搭建了一个全波整流电路,通过比较两种不同整流电路的输出效果,分析了它们的优缺点。

实验结果与分析:通过实验,我们获得了一系列的数据和观察结果。

我们发现,在电容器充电和放电过程中,充电时间常数与电容器的电容量成正比,而与电阻的阻值成反比。

在放大电路中,不同类型的放大电路具有不同的放大倍数和频率响应。

电子技术综合实验报告(两级阻容耦合放大电路)

电子技术综合实验报告(两级阻容耦合放大电路)

电子技术综合设计实验
两级阻容耦合放大电路
1.实验任务
用常用电阻电容三极管等器件搭建不失真,通频带宽的二级阻容耦合放大电路,设计静态工作点和动态特性,测试通频带并用面包板实现。

2.实验目的
掌握用模拟电子技术中放大电路的设计与测试方法,掌握面包板电路基本调试手段
3.实验原理
1)两级阻容耦合放大电路开环特性测试
电路图如上所示,通过四通道示波器各个引脚可知两级放大倍数,静态工作点等信息:
第一级放大倍数为2.698/4.582=0.588倍,静态工作点为(D通道设置在第一级电容之前)即得11.949V如下图所示
第二级放大倍数由两级放大倍数之积与第一级放大倍数的比值。

如示波器所示,第二级静态工作点为6.613V。

两级放大倍数之积为329.535mV,则放大倍数为总体放大倍数329.535,第二级放大倍数为32.953/0.588=56.04,频率响应如图所示
2)两级阻容耦合放大电路闭环特性测试(电压串联负反馈)
测试增加反馈对通频带的影响以及放大倍数的影响如下:
如图,闭环放大倍数为32.47,比开环时缩小
2)两级阻容耦合放大电路开环特性测试(电流并联负反馈)
如图所示,放大倍数为32.89,放大倍数有所下降。

电子电路设计实验报告

电子电路设计实验报告

电子电路设计实验报告
实验目的
本实验的目的是通过设计和搭建多种电子电路,验证和应用电路设计的原理和知识。

实验材料
- 电子元器件:电阻、电容、二极管、晶体管等
- 工具:示波器、万用表、电源等
实验步骤
1. 根据实验指导书给出的电路图,搭建基本电子电路。

2. 使用万用表和示波器对电路进行测量和观察。

3. 调整电路参数,观察电路的变化和性能。

4. 记录实验数据,并进行数据分析和处理。

实验结果
通过实验的搭建和观察,我们验证了电子电路设计的原理和知识。

通过调整电路参数,我们观察到了电路的不同性能表现,并记录了相应的实验数据。

实验结论
本实验对我们加深了对电子电路设计的理解,可以更好地将理
论知识应用于实际电路设计中。

同时,通过实验的数据分析和处理,我们可以得出一些结论和启示,进一步完善和优化电路设计的方法
和策略。

注意事项
- 在搭建电路时,需按照实验指导书给出的电路图进行操作。

- 在实验过程中,保持仪器的正确使用和操作。

- 记录实验数据时,要准确、清晰地记录相关数据,方便后续
的数据分析。

电子电路设计实验报告

电子电路设计实验报告

电子电路设计实验报告电子线路专题实验Ⅱ一、实验要求:1. 认真阅读学习系统线路及相关资料2. 将键盘阵列定义为0. 1. 2------ E. F,编程实现将键盘输入内容显示在LCD显示器上。

3. 编程实现将日历、时钟显示在LED显示屏上〔注意仔细阅读PCF8563资料〕,日历、时钟轮回显示。

4. 利用D/A转换通道〔下行通道〕实现锯齿波发生器;输出〔1~5V〕固定电压转换成〔4~20mA〕电流。

5. 利用A/D转换通道〔上行通道〕实现数据采集,将采集信号显示在LED屏上。

程序要求分别具有平均值滤波、中值滤波和滑动滤波功能。

6. 将按键阵列定义成与16个语音段对应,编写程序,实现按键播放不同的语音段。

二、实验设计思路:本次实验用c语言实现,主要包括LCD,LED,AD,DA,日历芯片,测温传感芯片。

受到嵌入式系统实验的启发,将LCD,LED,I2C总线协议,键盘扫描模块接口写成一个文件库〔放在library文件夹下〕,尽量做到调用时与底层硬件无关。

通过调用库文件中的函数,实现代码的重用性。

键盘,LCD的代码由于与嵌入式实验具有相通之处,因此可将高层的函数〔与底层硬件无关的函数〕方便地移植过来。

三、实验设计:1.矩阵键盘扫描模块4×4的矩阵键盘,通过扫描可得到按下键的行列值,将行列值转换为相应的对应数字0~F。

函数GetKey()实现获得按键的键值。

对于键盘模块对于对按键的键值识别主要是通过两次扫描而取得。

对于第一次扫描,给四行键全部赋予1,然后读回键盘值,对于第二次扫描,逐行为键盘送1,每次送1后再读回键盘值,假设非零,说明此行有键按下,最终确定键值。

通过调用GetKey函数构造GetChar()函数,实现获取键盘字符〔’0’~’F’〕的功能。

通过调用GetChar()函数构造GetDec()函数,实现获取键盘输入整数的功能,整数范围在0~99999。

有按’C’键回退一格,按’E’清空当前未完输入,按’F’键结束输入的功能。

电路实验报告(8篇)

电路实验报告(8篇)

电路实验报告(8篇)电路实验报告(8篇)电路实验报告1一、实验题目利用类实现阶梯型电阻电路计算二、实验目的利用类改造试验三种构造的计算程序,实现类的封装。

通过这种改造理解类实现数据和功能封装的作用,掌握类的设计与编程。

三、实验原理程序要求用户输入的电势差和电阻总数,并且验证数据的有效性:电势差必须大于0,电阻总数必须大于0小于等于100的偶数。

再要求用户输入每个电阻的电阻值,并且验证电阻值的有效性:必须大于零。

此功能是由类CLadderNetwork的InputParameter ()函数实现的。

且该函数对输入的数据进行临界判断,若所输入数据不满足要求,要重新输入,直到满足要求为止。

本实验构造了两个类,一个CResistance类,封装了电阻的属性和操作,和一个CLadderNetwork类,封装了阶梯型电阻电路的属性和操作。

用户输入的电势差、电阻总数、电阻值,并赋给CladderNetwork的数据,此功能是由类CLadderNetwork的InputParameter 函数实现的。

输出用户输入的电势差、电阻总数、电阻值,以便检查,,此功能是由类CLadderNetwork的PrintEveryPart()函数实现的。

根据用户输入的电势差、电阻总数、电阻值换算出每个电阻上的电压和电流。

此功能是由类CLadderNetwork的Calculate ()函数实现的。

最后输出每个电阻上的电压和电流,此功能是由类CLadderNetwork 的PrintResult()函数实现的'。

此程序很好的体现了面向对象编程的技术:封装性:类的方法和属性都集成在了对象当中。

继承性:可以继承使用已经封装好的类,也可以直接引用。

多态性:本实验未使用到多态性。

安全性:对重要数据不能直接操作,保证数据的安全性。

以下是各个类的说明:class CResistance //电阻类private:double voltage;double resistance;double current;public:void InitParameter(); //初始化数据void SetResist(double r); //设置resistance的值void SetCur(double cur); //设置current的值void SetVol(double vol); //设置voltage的值void CalculateCurrent(); //由电阻的电压和电阻求电流double GetResist(){return resistance;} //获得resistance的值保证数据的安全性double GetCur(){return current;} //获得current的值double GetVol(){return voltage;} //获得voltage的值class CResistance //电阻类{private:CResistance resists[MAX_NUM]; //电阻数组int num;double srcPotential;public:void InitParameter(); //初始化数据void InputParameter(); //输入数据void Calculate(); //计算void PrintEveryPart(); //显示输入的数据以便检查void PrintResult(); //显示结果四、实验结果程序开始界面:错误输入-1(不能小于0)错误输入0 (不能为0)输入正确数据3输入错误数据-1输入错误数据0输入正确数据4同样给电阻输入数据也必须是正数现在一次输入2,2,1,1得到正确结果。

大学电路设计实验报告

大学电路设计实验报告

大学电路设计实验报告大学电路设计实验报告引言:电路设计是电子工程领域中至关重要的一部分。

通过实验学习和掌握电路设计的基本原理和方法,可以帮助我们更好地理解电子器件的工作原理,提升我们的实践能力和解决问题的能力。

本实验报告将介绍我在大学电路设计实验中的一次实践过程和结果。

实验目的:本次实验的目的是设计一个简单的放大电路,通过调整电路参数,实现对输入信号的放大和输出信号的稳定。

实验原理:在电路设计中,我们需要了解和应用电子元器件的特性和功能。

本次实验中,我们主要使用了电阻、电容和晶体管等元器件。

电阻用于限制电流的流动,电容用于储存电荷,晶体管则用于放大信号。

实验步骤:1. 确定电路的基本结构:本次实验中,我们选择了共射极放大电路作为基本结构。

这种电路结构可以实现较大的电压放大倍数和较低的输出阻抗,适合用于信号放大。

2. 选择合适的元器件:根据电路设计的要求,我们需要选择合适的电阻、电容和晶体管。

在选择电阻时,我们需要根据电路的工作电流和电压来确定合适的阻值。

电容的选择则需要考虑信号的频率特性和电容的容值。

晶体管的选择需要根据工作频率、放大倍数和器件参数等进行综合考虑。

3. 绘制电路图:根据电路的基本结构和元器件的选择,我们可以开始绘制电路图。

电路图需要清晰明了,标注各个元器件的参数和连接方式。

4. 电路仿真:在实际搭建电路之前,我们可以使用电路仿真软件对电路进行仿真。

通过仿真可以预测电路的工作性能和稳定性,帮助我们优化电路设计。

5. 实际搭建电路:在完成电路仿真后,我们可以根据电路图和仿真结果进行实际的电路搭建。

在搭建过程中,需要注意元器件的连接方式和电路的布局。

6. 实验测试:完成电路搭建后,我们需要对电路进行实验测试。

通过输入不同的信号,观察输出信号的放大倍数、频率响应和失真情况等。

实验结果:在本次实验中,我成功地设计和搭建了一个共射极放大电路。

通过仿真和实验测试,我得到了以下结果:1. 输出电压放大倍数:根据实验数据和计算结果,我得到了该放大电路的输出电压放大倍数为20倍。

北邮电子电路综合设计实验报告

北邮电子电路综合设计实验报告

北京邮电大学电子电路综合设计实验报告课题名称:函数信号发生器的设计学院:信息与通信工程学院 班级:2013211123姓名:周亮学号:2013211123班内序号:9一、 摘要方波与三角波发生器由集成运放电路构成,包括比较器与RC积分器组成。

方波发生器的基本电路由带正反馈的比较器及RC组成的负反馈构成;三角波主要由积分电路产生。

三角波转换为正弦波,则是通过差分电路实现。

该电路振荡频率和幅度便于调节,输出方波幅度大小由稳压管的稳压值决定,方波经积分得到三角波;而正弦波发生电路中两个电位器实现正弦波幅度与电路的对称性调节,实现较理想的正弦波输出波形。

二、关键词: 函数信号发生器 方波 三角波 正弦波三、设计任务要求1.基本要求:设计制作一个函数信号发生器电路,该电路能够输出频率可调的正弦波、三角波和方波信号。

(1) 输出频率能在1-­‐10KHz范围内连续可调,无明显失真。

(2) 方波输出电压Uopp=12V(误差小于20%),上升、下降沿小于10us。

(3) 三角波Uopp=8V(误差小于20%)。

(4) 正弦波Uopp1V,无明显失真。

2. 提高要求:(1) 输出方波占空比可调范围30%-­‐70%。

(2) 三种输出波形的峰峰值Uopp均可在1V-­‐10V内连续可调电源电路 方波-­‐三角波发生电路 正弦波发生电路方波输三角波输正弦波输现输出信号幅度的连续调节。

利用二极管的单向导通性,将方波-­‐三角波中间的电阻改为两个反向二极管一端相连,另一端接入电位器,抽头处输出的结构,实现占空比连续可调,达到信号发生器实验的提高要求。

五、分块电路和总体电路的设计过程1. 方波-­‐三角波产生电路设计过程:①根据所需振荡频率的高低和对方波前后沿陡度的要求,选择电压转换速率S R合适的运算放大器。

方波要求上升、下降沿小于10us,峰峰值为12V。

LM741转换速率为0.7V/us,上升下降沿为17us,大于要求值。

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电子电路综合设计实验报告实验5自动增益控制电路的设计与实现POSTS姓名:学号:班内序号:. 实验名称:自动增益控制电路的设计与实现二.实验摘要:在处理输入的模拟信号时,经常会遇到通信信道或传感器衰减强度大幅变化的情况; 另外,在其他应用中,也经常有多个信号频谱结构和动态范围大体相似,而最大波幅却相差甚多的现象。

很多时候系统会遇到不可预知的信号,导致因为非重复性事件而丢失数据。

此时,可以使用带AGC(自动增益控制)的自适应前置放大器,使增益能随信号强弱而自动调整,以保持输出相对稳定。

自动增益控制电路的功能是在输入信号幅度变化较大时,能使输出信号幅度稳定不变或限制在一个很小范围内变化的特殊功能电路,简称为实验采用短路双极晶体管AGC 电路。

本直接进行小信号控制的方法,简单有效地实现AGC功能。

关键词:自动增益控制,直流耦合互补级,可变衰减,反馈电路。

三.设计任务要求1. 基本要求:1)设计实现一个AGC电路,设计指标以及给定条件为:输入信号0.5〜50mVrms输出信号:0.5〜1.5Vrms;信号带宽:100〜5KHz;2)设计该电路的电源电路(不要求实际搭建),用PROTEST件绘制完整的电路原理图(SCH及印制电路板图(PCB2.提高要求:1)设计一种采用其他方式的AGCt路;2)采用麦克风作为输入,8 Q喇叭作为输出的完整音频系统。

3.探究要求:1)如何设计具有更宽输入电压范围的AGC电路;2)测试AGC电路中的总谐波失真(THD及如何有效的降低THD四.设计思路和总体结构框图AGC电路的实现有反馈控制、前馈控制和混合控制等三种,典型的反馈控制AGC由可变增益放大器(VGA以及检波整流控制组成(如图1),该实验电路中使用了一个短路双极晶体管直接进行小信号控制的方法,从而相对简单而有效实现预通道AGC勺功能。

如图2,可变分压器由一个固定电阻R i和一个可变电阻构成,控制信号的交流振幅。

可变电阻采用基极-集电极短路方式的双极性晶体管微分电阻实现为改变Q1电阻,可从一个由电压源V REG和大阻值电阻F2组成的直流源直接向短路晶体管注入电流。

为防止R2影响电路的交流电压传输特性。

R2的阻值必须远大于R1。

4__□、需:PKOiUK图2由短路三械管构成的衰减器电路对正电流的I 所有可用值,晶体管Q1的集电极-发射极饱和电压小于它的基极-发射极阈值电压,于是晶体管工作在有效状态。

短路晶体管的 V-I 特性曲线非常类似与PN 二极管,符合肖特基方程,除了稍高的直流电压值外,即器件电 压的变化与直流电流变化的对数成正比。

因此,对于VI 曲线上所有直流工作点,短路晶体管的微分电阻与流过的直 流电流成反比,换句话说,器件的微分电导直接与电流成正比。

由于在其工作状态下,共射极连接的双极型晶体管的电流放大系数一般在 100或100以上,在相当大的电流范围内,微分电阻都遵守这一规则。

因此,图2中V REG 的变化就会改变电流I,并控制R-Q i 分压比。

耦合电容C 和G 将电路的衰减器与输入信号源和输出负载隔离开来下图为一个典型的小信 号双极晶体管的短路VI 特性,图中显示,至少可以在五个十倍程范围内控制微 分电阻,即控制幅度超过lOOdR五. 分块电路和总体电路的设计1.总体电路原理图F I-2KeiaT nr litDetector反馈丈Jutput2. 分块电路(1)输入缓冲级输入信号V N驱动缓冲极Q,它的旁路射极电阻R有四个作用:首先,它将Q1的微分输出电阻提高到接近公式(1)所示的值。

风1~ r be+(1+ P r ce/r be)(R3//r be) (1)该电路中的微分输出电阻增加很多,使R4的阻值(27kQ)几乎可以唯一地确定整个输出电阻。

其次,由于R3未旁路,使Q1电压增益降低至:A Q1=—P R I/〔r be+(1+ P )R3〕e— R/ R 3 (2)第三,如公式(2)所示,未旁路的R3有助于Q1集电极电流一电压驱动的线性响应。

第四,Q1的基极微分输入电阻升至RBAS=r be+(1+ P )R3, 与只有r be相比,它远远大于Q1的瞬时工作点,并且对其依赖性较低。

图中,电阻F4构成可变衰减器的固定电阻,类似于图1中的电阻R10电路原理图如下:『::3C2)直流耦合互补级联放大电路该部分利用直流耦合将Q2与 Q3进行级联,构成互补放大器,在电路中提供 大部分电路电压增益。

电路图如下:MIDUX :C]卜::M:Is3)输出级电路r r :«R4可R I4是1k Q电阻,将发射极输出跟随器Q4与信号输出端隔离开来。

必要时,选用更低的电阻,但如果R I4过低,则大电容的连接电缆会使Q进入寄生振荡。

电路图如下:比a-a3汨3J3{£*JX:IK4)自动增益控制部分(AGC即反馈电路Q6构成衰减器的可变电阻部分。

Q为Q提供集电极驱动电流,Q的共射极结构只需要很少的基极电流。

电阻R I7决定了AGC勺释放时间,其阻值可以选大些,从而能够有较长的AGC释放时间。

电阻R19用于限制通过Q和Q6的最大直流控制电流。

当把大的C3值和Q6最小微分电阻作比较时,即最大信号波幅在完全控制下,其电抗对最低频率信号频谱成分而言是可以忽略的。

D和E2构成一个倍压整流器, 它从输出级Q提取信号的一部分,为Q5生成控制电压。

这种构置可以容纳非对称信号波形的两极性的大峰值振幅。

电阻R I5决定了AGC勺开始时间,若与C6组合的R I5过小,则是反馈传输函数产生极点,导致不稳定。

为确保对高频信号的良好响应,D和C2可以使用肖特基或快速PN硅二极管。

电路图如下:Utq-.eIIL(Ig5)9V稳压源电路Dlvv;VWVl(mV) VO(mV) 0.51.02.03.04.05.0 7.010.015.020.030.0 40.0 50.0100 686 704 718 725 732 735 744 753 765 777 787 799 810 500 665 693 711 722 729 735 744 755 767 776 789 800 809 1k 665 691 712 723 731 737 746 757 769 777 791 802 811 2k 669 695 715 725 732 738 747 757 770 776 789 804 813 3k 668 695 713 723 732 737 746 757 769 778 792 803 8125k662 693 711 722 729 736 744 755 767 775 788 798 8075dB。

六.所实现的功能说明1)已完成的基本功能本实验所完成的电路实现了自动增益控制的功能,输入的信号范围在0.5 50mVrms即40dB动态范围。

在这个输入范围内,输出电压的变化不超过2)主要测试数据部分波形图:1■ ft MO" I rIOoGcXI 材7, tO«V -l ・M V ol .0 2ti*fcB ・VID71- Bo.OeV AVa* 2・W V t 30»V 3i 103)测试方法i.固定某一频率,输入端接正弦输入信号,电压有效值从0.5 调至50mV,用示波器观察输入输出信号,并用交流毫伏表测量输入输出的信号电压的有效值记录输出电压的有效值。

ii.在100~5000Hz的范围内改变频率值,重复上述过程。

七. 故障及问题分析故障1 :输出波形混乱。

问题分析:第一次连接的电路混乱,同时由于对面包板内部连线了解的不够清晰,不小心将部分元件短路掉了。

解决方法:通过原理图,在纸上大致模拟画出在面包板上对电路元件的排布,再重新连接电路,问题得以解决。

故障2: 用示波器观察输入输出波形时,发现电路的输出信号始终随输入变化而变化,完全符合线性关系。

问题分析:经检测,Q的输出波形会失真,说明放大倍数很大,即互补放大电路部分没有问题,由此可知在负反馈电路部分出现了错误。

解决方法:通过对每个器件管脚输出波形的检测,一段导线两端的波形并不一致,由此发现面包板的短路问题,导致自动增益控制功能失效。

经改变导线在面包板上的位置后,问题得以解决。

故障3:输出波形不稳定,且当输入达到要求范围内的一定数值时,电路不能实现自动增益控制的功能了。

问题分析:故障现象与课本中学习的三极管进入线性区与否的差异十分类似,而我所连接的电路中,某些三极管的管脚间距过大,可能导致与面包板的接触不良,因此怀疑问题出在三极管上。

解决方法:将部分三极管重新排布后,问题得以解决。

八. 总结与结论1)测试数据分析:在实验要求的频段内,当输入信号从0.5mVrms变化到50mVrms即40dB的动态范围时,输出大约只是从660mVrms变化到810mVrms 即约1.78dB,增益从输入0.5mVrms输出660mVrm(即1320倍)到输入50mVrms 输出810mVrm(s 即16.2 倍),实现了自动增益控制的功能,符合设计的要求。

2)心得体会:本实验电路较我们曾经接触过的电路要复杂很多,需要分块了解每一部分的结构与功能,通过老师的讲解,我了解了对于复杂电路的分析方法,并对本次试验的目的与实现有了更为具体的了解。

此外,复杂的电路也给电路搭建带来了很大的挑战。

这要求我们一定要仔细对电路的串并联进行分析,才能正确连接电路,得到正确的实验结论。

当电路出现问题时,应该仔细分析故障,而不能盲目的重连电路,因此冷静与耐心也是做好此次试验必不可少的。

经过几次的修改,我对于利用面包板搭建电路已较为熟练,并对各种元件好坏的检测方法有了一定的了解,从中也锻炼了自己的动手能力。

此外,在设计电路时,还需要运用Protel DXP 软件,让我们初步对设计电路有了一定的认识,也学会了一种较为先进的电路设计方法,对于PCB板的手动布局与布线有了较为熟练的掌握。

九.PROTEL 绘制的原理图及PCB 板:3F s ■S*S*S♦ML*iX4i PM3・---irn 市»sSur)i3anE S31苏H sF¥*忑4®土is3-*r<Og4asBHSisi^实物图:3■••■■■•• * ■ *■ • 姬 * * ■屋兰_~1 •」• ■ •・: pm* •…・可空・哼寸> ….■"…•忑•二 * ■ ■■ •• 4・• * •»» & J * • • • ■ ■ « ■ « • » « -电 jp * ■ ■ • » • ■ ■ * ■ •■ • ■ «』澤:不刃*FI 审:::十.所用元器件及测试仪表清单1) 元器件:面包板(1个)三极管(8050五个,8550 —个) 二极管(1N4148两个) 电阻、电容若干 导线2) 测试仪表:仪器名称用途1直流稳压电源 提供直流电压 函数信号发生器提供输入正弦信号 示波器 显示输入输出波形 交流毫伏表测量输入输出信号有效值卜一.参考文献1. 《电子电路综合设计实验教程》,北京邮电大学电路实验中心2. 《电子电路基础》,刘宝玲主编,高等教育出版社.-Q|L \■ ■ ■ • ■I•■••■■ flV««• ■« a * ft。

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