三极管多级音频放大器..
三极管及放大电路—多级放大电路(电子技术课件)
ሶ
20 ሶ = 20 1
=1
3.单级放大器频率特性
下限频率fL
上限频率fH
通频带BW = fH - fL≈fH
4.两级相同放大器的幅频率特性
绘制多级放大电路的
频率特性曲线时,只要将
各级对数频率特性在同一
横坐标上频率所对应的电
压增益相加,即为幅频特
性。
5.两级相同放大器的相频率特性
绘制多级放大电路的相
频特性曲线时,只要将各级
对数频率特性在同一横坐标
上频率所对应的相位差相加
,即为相频特性。
多级放大电路组成及耦合方式
2.6.1 多级放大电路组成及耦合方式
一、多级放大电路的组成
多级放大电路的组成框图如图所示,第一级的输入为电路总的输入,前级输出
工作点的相互影响。
直接耦合的两级共射放大电路
常用的解决电路形式
(a)
(b)
(a)采用电阻Re2提高VT2发射极电位,从而提高VT1集电极电位,避免
VT1进入饱和区。
(b)采用电阻R、稳压管VZ构成稳压电路,提高VT2发射极电位,从而
提高VT1集电极电位,避免VT1进入饱和区。
常用的解决电路形式
(c)
=
(−1)
总电压放大倍数为:
1 2
AU =
=
∙
∙⋯
= AU1 ∙ AU2 ∙ ⋯ ∙ AUN
1
1 1
(−1)
二、多级放大电路的级间耦合方式
多级放大器级间耦合方式一般有:阻容耦合,变压器耦合,直接耦合三种。
1.阻容耦合
前级输出信号通过电容、下
级输入电阻,传递到下一级的连
工作在放大区的pnp三极管,三个级的电位_解释说明
工作在放大区的pnp三极管,三个级的电位解释说明1. 引言1.1 概述工作在放大区的pnp三极管是一种常见的电子器件,它在电子电路中具有重要的应用。
该器件通过控制输入信号,可以放大输出信号,并且具有较高的增益和频率响应特性。
本文将详细介绍工作在放大区的pnp三极管的工作原理、放大区工作条件以及其优点与应用。
1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、工作在放大区的pnp三极管、三个级的电位解释说明、实验结果与分析以及结论与展望。
在引言部分,我们将介绍文章涉及到的主题,并对整篇文章进行简要概述。
接下来,在第二部分,我们将详细讨论工作在放大区的pnp三极管的工作原理,包括其内部结构和基本工作方式。
此外,我们还会探讨该器件所需满足的放大区工作条件,并解释为什么这些条件是必要的。
第三部分将着重介绍三个级别(即第一级、第二级和第三级)电位解释说明。
我们会详细阐述各个级别所代表的意义以及它们之间相互影响的关系。
接下来,第四部分将介绍实验的设计和步骤,并对数据进行收集和处理。
最后,我们将分析实验结果,并进行讨论。
最后,在第五部分,我们将总结文章中的主要结论,并提出该领域研究的局限性和未来发展方向。
1.3 目的本文的目的是全面解释工作在放大区的pnp三极管以及三个级别电位之间的关系。
通过深入探讨该主题,希望可以增进读者对该器件的理解,并为相关领域的研究和应用提供有价值的参考。
同时,本文也旨在鼓励进一步研究和探索该领域未知问题。
2. 工作在放大区的pnp三极管2.1 工作原理PnP三极管是一种双极型晶体管,由一对P型半导体夹在中间的N型半导体构成。
工作原理基于PN结和两个接触点之间形成的二极管效应。
当正向偏置施加到基结处时,电子从发射极流入基端,同时集电极流入基端。
这个过程涉及电荷转移和电流放大。
2.2 放大区工作条件放大器是以三个不同级别工作的多级放大器来实现信号增益。
它使用放大区工作状态,即把PnP三极管调整为放大模式。
3.16多级放大电路的设计及测试
3.16多级放大电路的设计及测试一、 实验预习与思考设计任务和要求 (1) 基本要求:用给定的三极管2SC1815(NPN ),2SA1015(PNP )设计多级放大器,已知12CC V V =+,12EE V V =-,要求设计差分放大器恒流源的射极电流31~1.5EQ I mA =,第二放大级射极电流42~3EQ I mA =;差分放大器的单端输入单端输出不失真电压增益至少大于10倍,主放大级的不失真电压增益不小于100倍;双端输入电阻大于10K Ω,输出电阻小于10Ω,并保证输入级和输出级的直流电位为零。
给出设计过程,画出设计的电路,并标明参数。
首先设计,第一级的差分放大电路.要使两端串联的电阻值一样.然后集电极的两个电阻的阻值也要差不多.最后为确保发射极上的电阻为无穷大,则需要利用长尾式差分电路,确定其发射极电阻来构成一个电流源.然后设计主放大部分,要使发射极和集电极上的电阻的差值足够大,以使其达到放大100倍的要求,但还要确保阻值的合理性,以使三极管不会处于截止区或者饱和区.最后设计输出级电路.要选用尽可能小的电阻,以确保输出电阻可以足够的小,以达到要求.最后还要注意避免互补输出级出现交越失真的现象.参数:R1=R2=5kΩ,R5=10kΩ,R3=8.87kΩ,R6=R7=10kΩ,C2=1pF,C1=4μF,R12=1Ω,R9=1kΩ,R10=R11=1Ω.二、 实验目的(1) 理解多级直接耦合放大电路的工作原理和设计方法。
(2) 学习并熟悉设计高增益的多级直接耦合放大电路的方法。
(3) 掌握多级放大器的性能指标的测试方法。
(4) 掌握在放大电路中引入负反馈的方法。
三、 实验原理与测量方法直耦式多级放大器的主要设计任务是模仿运算放大器OP07的等效内部结构,简化部分电路,采用差分输入,共射放大,互补输出等结构形式,设计出电压增益足够高的多级放大器,可对小信号进行不失真地放大。
三极管和场效应管多级放大器电压倍数
《三极管和场效应管多级放大器电压倍数》一、引言在现代电子技术领域,放大器是电路中十分重要的组成部分,它可以放大电压信号并驱动负载。
而多级放大器是由多个级联的放大电路组成,能够将输入信号进行多次放大,从而得到更大的输出信号。
本文将围绕三极管和场效应管多级放大器的电压倍数展开讨论,深入探究其原理和应用。
二、关于三极管和场效应管三极管和场效应管是两种常见的半导体器件,它们在放大器电路中扮演着重要的角色。
三极管是一种由三个不同掺杂的半导体材料构成的电子器件,具有放大功能。
而场效应管则是一种利用电场调控导电性质的器件,其放大性能也十分出色。
三、多级放大器的原理多级放大器通过级联多个放大电路来实现对输入信号的多次放大。
在每个放大级中,输入信号都会得到一定程度的放大,然后输送到下一个放大级。
通过多级放大,最终可以得到一个相对较大的输出信号。
四、电压倍数的计算在多级放大器中,电压的放大倍数可以通过每个级别的增益相乘来计算。
假设每个级别的增益分别为A1、A2、A3……An,那么总的电压放大倍数AV可以表示为AV = A1 * A2 * A3 * …… * An。
五、三极管和场效应管多级放大器的比较在实际应用中,三极管和场效应管都可以用于构建多级放大器。
三极管具有较高的放大增益和较大的电压输出范围,但存在非线性失真较大的问题。
而场效应管具有输入电阻高、功耗低以及频率响应优秀等优点,但其输出电阻相对较大。
六、个人观点在我看来,三极管和场效应管多级放大器都有其独特的优势和局限性。
在设计电子电路时,我们应该根据具体的应用需求,选择合适的器件并深入理解其原理,以求得最佳的性能和稳定性。
总结通过本文的分析和讨论,我们对三极管和场效应管多级放大器的电压倍数有了更加深入的理解。
在实际应用中,我们应该充分发挥器件的优势,合理设计电路结构,从而达到更好的放大效果。
在这篇文章中,我们深入探讨了三极管和场效应管多级放大器的电压倍数,并就相关知识进行了详细介绍。
三极管大全
BUT11A NPN 28 开关 功放 1000V5A100W
BUT12A NPN 28 开关 功放 450V10A125W
BUV26 NPN 28 音频功放开关 90V14A65W /250ns
BUV28A NPN 28 音频功放开关 225V10A65W /250ns
MJ11033 PNP 12 电源开关 120V50A300W DAR-L
MJ13333 NPN 12 电源开关 400V20A175W
MJ15024 NPN 12 音频功放开关 400V16A250W4MHZ(原25.00)
MJ15025 PNP 12 音频功放开关 400V16A250W4MHZ(原25.00)
MJ10012 NPN 12 达林顿 400V10A175W
MJ10015 NPN 12 电源开关 400V50A200W
MJ10016 NPN 12 电源开关 500V50A200W
MJ10025 12 电源开关 850V20A250W
MJ11032 NPN 12 电源开关 120V50A300W DAR-L
BU2527AF NPN 30 开关 功放 1500V15A150W
BU2532AW NPN 30 开关 功放 1500V15A150W(大屏)
BUH515 NPN BCE 行管 1500V10A80W
BUH515D NPN BCE 行管 1500V10A80W(带阻尼)
BUS13A NPN 12 开关 功放 1000V15A175W
BUV48A NPN 30 音频功放开关 450V15A150W
BUW13A NPN 30 功放开关 1000V15A150W
模拟电子技术第2章三极管放大电路
04
三极管放大电路的应用
音频放大器
总结词
音频放大器是三极管放大电路的重要应用之一,用于将微弱的音频信号放大,以 便在扬声器或其他音频设备上播放。
详细描述
音频放大器通常采用音频功率放大器电路,利用三极管的高放大系数特性,将微 弱的音频信号进行电压和电流放大,以驱动较大的负载,如扬声器。音频放大器 广泛应用于音响设备、电视、收音机、录音机等电子产品中。
03
三极管放大电路的分析方法
图解分析法
定义
应用
图解分析法是通过图形直观地分析三极管 放大电路的工作原理和性能的方法。
通过图解分析法,可以清晰地看到输入信 号、输出信号以及三极管内部电流的变化 过程,有助于理解放大原理。
优点
缺点
直观易懂,可以清晰地看到信号的动态变 化过程。
对于复杂的三极管放大电路,图解分析法 可能会变得复杂且不易处理。
偏置电路的设计
总结词
偏置电路用于为三极管提供合适的静态 工作点,以保证放大电路的性能稳定。
VS
详细描述
根据三极管的特性,设计适当的偏置电路 ,使得三极管工作在合适的静态工作点上 。偏置电路一般由电阻、电容等元件组成 ,通过调节电阻和电容的参数,可以改变 偏置电流的大小和方向,从而优化放大电 路的性能。
应的重要参数。
02
三极管放大电路的分类
共发射极放大电路
总结词
共发射极放大电路是最常用的三极管放大电路,具有电压放大能力强、输出电压与输入电压反相的特 性。
详细描述
共发射极放大电路由三极管、集电极电源、基极电源、输入信号源和输出负载等部分组成。在电路中 ,输入信号加在基极和发射极之间,通过三极管的放大作用,将信号放大并传输到集电极和发射极之 间,最终输出到负载上。由于输出电压与输入电压反相,因此常用于电压放大。
三极管基本放大电路
而UEQ=UBQ-UBEQ,因为UBQ是电源电压Vcc经Rb1、Rb2串联分压后得到的稳定值,所以UBEQ将减小。此时,IBQ减小,ICQ也将减小。
(1)温度升高,则引起ICQ增大,则IEQ流经Re产生的电压UEQ也随之增大;
所以,分压式偏置放大电路具有自动调整功能,当ICQ要增加时,电路不让其增加;当ICQ要减小时,电路不让其减小;从而迫使ICQ稳定。所以该电路具有稳定静态工作点的作用。 【稳定条件】IRb2>>IBQ ; UB>>UBEQ
多级放大电路的耦合方式
多级放大电路中每个单管放大电路称为“级”,级与级之间的连接方式叫耦合。下表为三种常用耦合方式的比较。
本章小结
三极管由两个PN结构成,按结构分为NPN和PNP两类。三极管的集电极电流受基极电流的控制,所以三极管是一种电流控制器件。在满足发射结正偏、集电结反偏的条件下,具有电流放大的作用。三极管的输出特性曲线可分成截止区、饱和区、放大区。
上述过程可表示为:
静态工作点的估算
分压式偏置放大电路的直流通路如右下图,则有:
第5节 多级放大器
实际应用中,放大电路的输入信号通常很微弱(毫伏或微伏数量级),为了使放大后的信号能够驱动负载,仅仅通过单管放大电路进行信号放大,很难达到实际要求,常常需要采用多级放大电路。采用多级放大电路可有效地提高放大电路的各种性能,如提高电路的电压增益、电流增益、输入电阻、带负载能力等
共射放大电路的交流通路
案例解析
【例2-5】画出下面图放大电路的直流通路和交流通路。 【解析】画直流通路的原则是交流信号视为零、电容视作开路,画交流通路的原则是直流电源电源、电容视作短路。画法如图所示 (a)放大电路 (b)直流通路 (c) 交流通路
2024年度三极管基本放大电路教学设计教案
广泛应用于音频放大器、功率放大器、运算放大 器等领域,是实现电子设备高性能化的重要手段 之一。202 Nhomakorabea/3/23
26
THANKS
2024/3/23
27
12
共射极放大电路组成与工作原理
组成
共射极放大电路由三极管、输入电阻、输出电阻、电 源和负载等组成。
工作原理
在共射极放大电路中,输入信号加在三极管的基极与 发射极之间,输出信号从三极管的集电极与发射极之 间取出。当输入信号为正弦波时,三极管基极电流随 之变化,集电极电流也随之变化,且集电极电流的变 化量是基极电流变化量的β倍(β为三极管的电流放大 系数)。由于集电极电流的变化,使得集电极电阻上 的电压降也发生变化,从而实现了电压放大。
由多个单级放大电路串联而成,每级放大电路都 对信号进行一定的放大,从而实现更高的放大倍 数。
多级放大电路的性能特点
具有较高的放大倍数、较低的失真度、较宽的频 带宽度和良好的稳定性等。
多级放大电路的组成
包括输入级、中间级和输出级三部分,其中输入 级用于接收输入信号并进行初步放大,中间级用 于进一步提高放大倍数,输出级用于驱动负载并 提供足够的输出功率。
包括静态工作点分析、动态性能分析和频 率响应分析等,通过这些分析方法可以全 面了解放大电路的性能。
2024/3/23
24
学生自我评价报告
学生对三极管基本放大电路 的原理和组成有了深入理解 ,能够独立完成基本放大电
路的设计和搭建。
学生掌握了三极管基本放大 电路的性能指标和分析方法 ,能够准确评估放大电路的
静态工作点的设置方法
通过调整偏置电阻或电源电压来改变静态工作点。偏置电阻的大小决定了基极电流的大小 ,从而影响静态工作点的位置。
三极管多级放大电路
三极管多级放大电路
三极管多级放大电路是指由多个三极管级联组成的放大电路。
它可以增加电压放大倍
数和带宽,提高信号的音质和清晰度。
三极管多级放大电路常用于音频放大器、电视机、
电视机顶盒、收音机等电子设备中。
三极管多级放大电路一般包括输入级、中间级和输出级。
输入级负责将输入信号放大
到一定程度,中间级进一步放大信号以提高放大倍数和增加带宽,输出级将信号从中间级
输出。
输入级的放大倍数取决于电路中所使用的三极管的放大系数。
输入级电路中一般需要
开环直流放大,这可以提高输入级的静态利得。
开环直流放大的技术可以通过在基极引入
一个电流源实现。
中间级一般使用共射、共基或共集电极的三极管构成。
共射电路具有一定的放大倍数
和较高的输入阻抗,而共集电路具有低输出阻抗和宽带宽,共基电路则具有较高的输入阻抗,但放大倍数较小。
中间级的主要作用是进一步放大信号,以提高整个电路的放大倍
数。
三极管多级放大电路中的电容器和电阻器可以用来调整电路的带宽和放大倍数。
电容
器可以通过调整电路的频率分布来影响其带宽,而电阻器可以用来调整放大倍数和输出阻抗。
在设计三极管多级放大电路时需要考虑电路的稳定性和可靠性。
电路中的三极管需要
进行正确的偏置和驱动,以确保正常工作和长寿命。
总之,三极管多级放大电路是一种有效的电路结构,可以增加电路的放大倍数和带宽,并提高信号的音质和清晰度。
在实际应用中需要注意电路的稳定性和可靠性,以确保电路
的正常工作和长寿命。
【最新】助听器实验报告-推荐word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==助听器实验报告篇一:电子系统设计实验报告编号:实验报告实验课程名称电子系统设计/单声道助听器专业班级电信1202学生学号 31202245 31202246学生姓名陈晓琳高莹实验指导教师顾智企实验课程名称:电子系统设计PART 1一、实验项目名称:单通道助听器(分立元件)二、实验目的和要求:1.学习单声道助听器(分立元件)电路的设计与调整方法2.掌握电子仪器和仪表的使用三、实验内容和原理:1、系统组成框图:2、单元电路设计:1).声音采集这里的声音采集是采用驻极体电容式咪头。
咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。
声音信号经过咪头变成电信号,经过C1,C1作为耦合电容允许交流信号正常通过,而隔断直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。
2).一级放大9014三极管是一种小电压,小信号,小电流的NPN型硅三极管。
信号经过三极管一级放大,经过C2耦合电容允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响。
此为共射极放大电路,交流小信号通过耦合电容C1以电压的形式加到三极管的B~E之间,以电流的形式通过B~E。
电子(负电荷)的传递方向为E~B。
R2用来提供B~E接面适当的正向偏压以及可使三极管进入线性工作区的电流。
这个部分称为输入回路。
R3用来提供B~C接面适当的反向偏压。
电子(负电荷)的传递方向为B~C。
集电极收集大量电子(负电荷),少数空穴(正电荷)漂移到基极与基极的空穴一起复合掉一部分E向C的电子(负电荷)。
被复合掉的基区空穴由基极电源Eb重新补给。
由于E的电子浓度大于B,电位小于B,电源Eb在补充空穴的同时带来了从E~B~C的大量电子。
三极管完成放大电流作用。
浅析助听器工作电路原理
浅析助听器工作电路原理
耳聋助听器电路如图所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1〜VT3构成的
多级音频放大器。
VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8&0mega;低阻耳塞式
耳机相匹配。
驻极体话筒B接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号。
该信号经电容器C1耦合到VT1的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经C2耦合到VT2进行第二级放大,最后信号由VT3发射极输出,并通过插孔XS送至耳塞机放音。
电路中,C4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善耳塞机的音质。
C3为滤波电容器,主要用来减小电池G的交流内阻(实际上为整机音频电流提供良好通路),可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使耳塞机发出的声音更加清晰响亮。
元器件选择
VT1、VT2选用9014或3DG8型硅NPN小功率、低噪声三极管,要求电流放大系数β≥100;VT3宜选用3AX31型等错PNP小功率三极管,要求穿透电流Iceo 尽可能小些,β≥30即可。
B选用CM-18W型(φ10mm乘以6.5mm)高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示:红色为-66dB,小黄为-62dB,大黄为- 58dB,兰色为-54dB,白色-52dB。
本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度。
B也可用蓝色点、高灵敏度的CRZ2-113F型驻极体话筒来直接代替。
三极管多级音频放大器自激振荡研究与仿真
三极管多级音频放大器自激振荡探究与仿真引言:音频放大器是音频设备中的重要组成部分,其功能是将输入的音频信号放大到合适的电平以驱动扬声器。
然而,在音频放大器的设计过程中,自激振荡问题一直是一个令人头痛的难题。
自激振荡指的是放大器内部产生的高频振荡,若果不加以控制,会导致放大器输出的音频信号失真或产生杂音。
本文将从三极管多级音频放大器的自激振荡问题出发,进行探究与仿真,旨在探究解决此问题的方法。
一、三极管多级音频放大器原理三极管多级音频放大器是一种常见的音频放大器结构。
其基本原理是通过多级三极管级联,每一级的增益相乘,从而实现对输入音频信号的放大。
在正常状况下,音频放大器应该能够稳定放大输入信号,同时在无输入音频信号和高频信号的状况下保持静音状态。
二、自激振荡产生原因自激振荡是指放大器内部产生的高频振荡,主要原因有以下几点:1. 高频反馈:三极管放大器中的输出级通常会和输入级通过电容相连,形成反馈回路。
若果反馈回路中的电容选择不合适,会使得高频信号在回路中放大,从而引起自激振荡。
2. 正反馈:放大器中的电容和电感元件能够形成正反馈回路,当正反馈回路的增益大于单位增益时,就会产生自激振荡。
3. 错位设计:放大器中的元件参数选择不当,如电容或电感的数值过大或过小,就有可能导致自激振荡现象的产生。
三、自激振荡现象与仿真为了探究三极管多级音频放大器的自激振荡问题,我们使用SPICE软件进行了仿真试验。
起首,我们建立了一个三级音频放大器的电路模型,然后对其进行了参数设置、直流偏置和沟通分析。
结果发现,在某些特定的参数下,放大器会出现自激振荡的现象。
进一步的仿真结果表明,自激振荡频率与放大器的各个元件参数有着密切的干系。
在我们的试验中,发现反馈回路中的电容数值过大是导致自激振荡的主要原因之一。
通过调整电容的数值,我们成功地消除了振荡现象,并得到了稳定的放大效果。
此外,我们还测试了放大器在不同输入频率和信号强度下的自激振荡状况。
三极管多级音频放大器
模拟电子电路课程设计设计三极管多级音频放大器一、设计题目设计三极管多级音频放大器。
二、设计技术参数要求要求输入阻抗大于20KΩ,电压增益大于400倍,输出阻抗小于200Ω,电源电压15V,输出信号峰峰值不小于8V,非线性失真度小于7%。
三、所用设备、仪器及器件1.信号发生器一台,示波器一台,直流稳压电源一台,数字万用表一个,面包板一个。
2.9013NPN三极管4个,150KΩ的电阻1个,100KΩ的电阻3个,30KΩ的电阻1个,20KΩ的电阻2个,10KΩ的电阻2个,7.5KΩ的电阻1个,4.7KΩ的电阻1个,3KΩ的电阻1个,1.5KΩ的电阻一个,200Ω的电阻一个,100Ω的电阻3个,22.4uF的电容7个,四、设计电路图五、原理介绍音频放大器实际上就是对比较小的音频信号进行放大。
前置放大主要完成对小信号的放大,使用多个三极管对输入的音频小信号的电压进行放大。
这个过程可以采用的是三极管组成的共射级放大电路和共基极放大电路,但是为了得到较稳定的静态工作点,我们选择了分压偏置的共射级放大电路,利用基级的偏置电阻的分压来稳定基极电位,从而稳定静态工作点。
如上图所示,此为音频放大器的原理图,其中首尾两级为射级跟随器,利用射级跟随器高输入阻抗、低输出阻抗的特点,来实现所要求的20KΩ高输入阻抗,200Ω的低输出阻抗。
中间为放大区,因为对放大倍数要求较高,而一级放大最大也就200倍左右,因此一级放大不可能实现,所以选用两级放大来实现400倍的放大倍数。
其实可以实现放大的元器件不一定只有三级管组成的放大电路,场效应管也可以代替三级管实现放大,但是由于场效应管的放大倍数较小,一般在10以内,所以对于这样的设计要求,场效应管恐怕很难实现,因此确定用三极管组成的放大电路。
六、相关理论介绍多级放大电路相关知识:单级放大电路的放大倍数有时不能满足我们的需要,为此我们需要把若干个基本的放大电路连接起来,组成多级放大电路。
电子技术基础课程课件——单元二三极管及放大电路
元件集约 程度
分立元件放大 器
集成放大器
是由单个分立的元器件组成的电子线路
将电子元器件和连线按照电子线路的连接方法,集中制作在一小块晶片上的 电子器件
二、共射极基本放大电路的组成及工作原理
1.放大电路组成及各元件的作用
基极偏置电阻 其作用为电路提供 静态偏流IBQ。
输入耦合电容 其作用一是隔直流; 二是通交流。
四、三极管的主要参数
1.电流放大系数
反映三极管的电流放大能力。
(1)共射极直流电流放大系数hFE 三极管集电极电流与基极电流的比值,即hFE=IC/IB。反映三极
管的直流电流放大能力。
(2)共射极交流电流放大系数β
三极管集电极电流的变化量与基极电流的变化量之比,即
β=△IC/△IB。反映三极管的交流电流放大能力。 同一只三极管,在相同的工作条件下hFE≈β,应用中不再区
(2)集电极-发射极间的反向击穿电压U(BR)CEO 基极开路时,加在C与E极间的最大允许电压。 使用时,一般UCE<U(BR)CEO,否则易造成管子击穿。选管 时,U(BR)CEO≥UCE。
(3)集电极最大允许耗散功率PCM
集电极消耗功率的最大限额。根据三极管的最高温度和
散热条件来规定最大允许耗散功率PCM,要求PCM≥ICUCE 。 PCM的大小与环境温度有密切关系,温度升高, PCM减小。
(1)当 IB一定时, IC的 大小与UCE基本无关(但UCE 的大小随IC的大小而变
化),具有恒流特性;
(2)IB不同,曲线也不同 ,IC受IB控制,具有电流放 大特性,IC=hFEIB, △IC=β△IB
各电极电流都很大,IC 不受IB控制,三极管失
去放大作用
ห้องสมุดไป่ตู้
助听器实验报告
篇一:电子系统设计实验报告编号:实验报告实验课程名称电子系统设计/单声道助听器专业班级电信1202学生学号学生姓名陈晓琳高莹实验指导教师顾智企实验课程名称:电子系统设计part 1一、实验项目名称:单通道助听器分立元件二、实验目的和要求:1.学习单声道助听器分立元件电路的设计与调整方法2.掌握电子仪器和仪表的使用三、实验内容和原理:1、系统组成框图:2、单元电路设计:1.声音采集这里的声音采集是采用驻极体电容式咪头;咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件电→声;声音信号经过咪头变成电信号,经过c1,c1作为耦合电容允许交流信号正常通过,而隔断直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响;2.一级放大9014三极管是一种小电压,小信号,小电流的npn型硅三极管;信号经过三极管一级放大,经过c2耦合电容允许交流信号正常通过,而隔断上一级放大电路的直流电流,使之对下一级放大电路工作点不会产生影响;此为共射极放大电路,交流小信号通过耦合电容c1以电压的形式加到三极管的b~e之间,以电流的形式通过b~e;电子负电荷的传递方向为e~b; r2用来提供b~e接面适当的正向偏压以及可使三极管进入线性工作区的电流;这个部分称为输入回路;r3用来提供b~c接面适当的反向偏压;电子负电荷的传递方向为b~c;集电极收集大量电子负电荷,少数空穴正电荷漂移到基极与基极的空穴一起复合掉一部分e向c的电子负电荷;被复合掉的基区空穴由基极电源eb重新补给;由于e的电子浓度大于b,电位小于b,电源eb在补充空穴的同时带来了从e~b~c的大量电子;三极管完成放大电流作用;放大了的信号电流通过rc 在c极上产生压降;这个压降就是输出端信号电压,是交流,可以通过电容c2耦合出去;3.二级放大此为共集电极放大电路,输入信号与输出信号同相,无电压放大作用,电压增益小于1且接近于1;4.信号输出喇叭将电信号转换成声音信号输出3、总电路图及工作原理:工作原理:它是一个由晶体三极管构成的多级音频放大器;9014左与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;9014右、3ax31组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:3ax31接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8ω低阻耳塞式耳机相匹配;咪头接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号;该信号经电容器c1耦合到9014左的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经c2耦合到9014右进行第二级放大,最后信号由3ax31发射极输出;电路中,c4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善喇叭的音质;c3为滤波电容器,主要用来减小电池g的交流内阻实际上为整机音频电流提供良好通路,可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使喇叭发出的声音更加清晰响亮;4、调试过程及测试结果:1、检查电路有否连接错误;2、用万用表“通断档”测量电源正极---与正极连接的各点是否欧姆连接即0欧姆;3、用万用表“通断档”测量电源负极---与负极连接的各点是否欧姆连接即0欧姆;4、用万用表“k档”测量电源正、负极之间电阻应大于8k;5、连接电源3v,用手触摸咪头,听喇叭有无声音;6、如有声音,进入输入-输出波形调节程序;如无声音,则检查电路;7、输入-输出波形调节:将信号发生器连接在咪头两端注意探头正、负极的连接,示波器连接在q1集电极和地之间注意探头正、负极的连接,调节信号发生器输出频率1khz、vp-p=20mv正弦信号,观察示波器波形和读出vout,记录波形和vout;然后,将示波器连接在q2集电极和地之间,记录波形和vout;最后,将示波器连接在喇叭两端记录波形和vout;8、放大倍数调节:①改变r2值由原68k改为33k,用示波器测量q1集电极和地之间两端波形和vout,测量q2集电极和地之间两端波形和vout,②改变r4值由原100k改为51k,200k,用示波器测量q2集电极和地之间两端波形和vout,记录r5、r7值和测得的运放1脚、14脚和喇叭两端波形和vout,列表表示;9、测量整机的静态和动态电流,切断电源连线,串联接入万用表,置“直流电流档”,记录电流值,并计算整机功秏w;四、实验主要仪器设备:电源、信号发生器、示波器、万用表五、操作方法与实验步骤先了解电路图的各个部分电路,了解各元器件的作用,再清点和检测元器件,再根据电路图,在电路板上合理地安排各个元器件的位置,要求简单好看,再对各元器件进行焊接,细心处理好每一个焊点,保证焊接质量,焊好后剪掉多余的引线,对焊好的电路板要进行检查,检查有没有短路或者断路,最后再根据实验要求进行调试;篇二:耳聋助听器设计报告设计报告一、设计要求二、设计的作用、目的1、设计作用:2、设计目的:三、设计的具体实现1、系统概述1现状及发展趋势:什么是耳聋助听器一切有助于听力残疾者改善听觉障碍,进而提高与他人会话交际能力的工具、设备、装置和仪器等;耳聋助听器有电力的和非电力的两类,后者目前已被废弃;前者又有电子管式和晶体管式两种;晶体管式耳聋助听器最为灵巧轻便,于1950年问世后已取代电子管式而被普遍采用;集成电路的的问世又迅速地取代了“晶体管耳聋助听器”,集成电路ic于1964年问世,其体种小,低耗电,稳定性更高;近年来随科学技术的飞速发展,耳聋助听器也逐步向智能化、体内化发展:1982年“驻极体麦克风”的问世实现耳聋助听器微型化,灵敏度及清晰度更是达到了新的水平;而1990年随着“电脑编程耳聋助听器”的问世,耳聋助听器增益初步智能化调整,又让耳聋助听器达到了另一新水平;1997年,“数字耳聋助听器”的增益智能化调整,使用极为方便,性能达到了更高的水平;今天——我们所用的大部分耳聋助听器都是“数字电脑编程”的,根据我们每个人听力损失的程度不同来调整,对我们的助听效果又提高了一个层次,让我们听得更多耳聋助听器发展的趋势在可以预见的未来,耳聋助听器发展有三个主题:1、小型化:从19世纪末的桌面大小到20世纪末的重量不足一克,耳聋助听器外型尺寸越来越小;尽管目前还未找到进一步大幅度减小耳聋助听器外型尺寸的有效方法,但作为趋势,耳聋助听器肯定会越做越小,越做越美观;微型耳聋助听器不仅是制造商的希望,更是广大耳聋助听器使用者的要求;2、个性化:随着相关听力知识的普及,人们会越来越重视自己的听力,同时也会发现听力损失完全相同的听力障碍者极少,每个听障者的听力状况都有其特殊的一面;因此,为每个听障者个别定制耳聋助听器以保证使用效果必然会成为发展趋势;3、智能化:要想进一步提高助听质量比如清晰度就必须使耳聋助听器具备记忆能力、重新编码能力等“智能”,比如抗噪声、声源定向定位、音质定位等各类类耳蜗性能;这一切,需要计算机技术与数字化技术的支持;智能化耳聋助听器已经开始受到广泛重视,但作为商品还远远没有成熟,远远不能满足广大特殊用户的需求3原理特性:耳聋助听器的工作原理所有耳聋助听器不外由传声器话筒、放大器和受话器耳机三个主要部分组成;传声器为声电换能器,将外界声信号转变为电信号,输入放大器后使声压放大到1万乃至几万倍,再经受话器输出这个放大后的声信号;耳聋助听器还应包括电池能源以推动机器工作;由于不同性质、不同程度的听觉损伤机能差异也不同,因此装置音量调节、音调调节、最大声输出调节、电话拾音等设备,以及o-m-t关断-话筒-电话三档开关都是不可缺少的;耳聋患者绝大多数是感音神经聋,其中相当多的人具有重振阳性现象;他们对小声听取感到困难,但稍响的声音又难以忍受,响度感觉的动态范围明显缩小;由于电子学上采用 agc或pc线路实现压缩和限幅功能,以使这类聋人较满意地应用耳聋助听器克服听觉障碍;耳聋助听器的性能及指标一个合格的耳聋助听器至少应考虑下述六项性能指标:1、频率范围;低档耳聋助听器的频率范围至少在 300~3000hz,普通耳聋助听器高频应达到4000hz,高级耳聋助听器的频率范围可在80~8000hz之间;2、最大声输出或饱和声压级sspl;实际上代表了耳聋助听器的最大功率输出;使用耳聋助听器时的最大声输出应低于患耳的不舒适阈,尤其对重振阳性的患耳,必须控制最大声输出以保护患耳;3、最大声增益;主要表示耳聋助听器的放大能力,各国生产的耳聋助听器增益多在30~80db之间;一般说,耳聋程度轻的要选择增益小的,程度重的应分别选用增益中等的或大的耳聋助听器;在具体使用中耳聋助听器上都备有使声增益在一定范围内变动的音量调节开关;选配适合的耳聋助听器可依一些公式预先计算,最简易的方法是按照纯音听力图,对 500、1000、2000hz三个音频的增益补偿调节,以其阈值的一半或稍多为宜,多能获得满意效果;4、频率响应和音调调节;为满足聋人听力要求,耳聋助听器应提供各种不同的频率响应,频率不同反应在听觉上就是音调不同;为了使耳聋助听器的频响比较符合聋人的听力损失特点,音调调节钮上设置一些不同音调,通常l代表低音,n为正常,h为高音;5、信号噪声比 s/n;耳聋助听器耳机放大后的输出往往是语言信号和恼人的噪声同时存在,信号噪声比值越大,语言信息输出的质量也越好;优质耳聋助听器的信噪比可达40db左右,至少应保证30db以上;6、谐波失真;为了能高地传输放大后的声信号,耳聋助听器的失真度应越小越好,按规定失真应小于10%,而小于5%的基本上可以保持语言的逼真性;2、电路设计、仿真与分析1主要参数及计算:2元器件选择:vt1、vt2选用9014或3dg8型硅npn小功率、低噪声三极管,要求电流放大系数β≥100;vt3宜选用3ax31型等锗pnp小功率三极管,要求穿透电流iceo尽可能小些,β≥30即可;b选用cm-18w型φ10mm×高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示:红色为-66db,小黄为-62db,大黄为-58db,兰色为-54db,白色>-52db;本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度;b也可用蓝色点、高灵敏度的crz2-113f型驻极体话筒来直接代替;xs选用型φ口径耳塞式耳机常用的两芯插孔,买来后要稍作改制方能使用;改制方法参见图2所示,用镊子夹住插孔的内簧片向下略加弯折,将内、外两簧片由原来的常闭状态改成常开状态就可以了;改制好的插孔,要求插入耳机插头后,内、外两簧片能够可靠接通,拔出插头后又能够可靠分开,以便兼作电源开关使用;耳机采用带有型φ两芯插头的8ω低阻耳塞机; r1~r5均用rtx-1/8w型碳膜电阻器;c1~c3均用cd11-10v型电解电容器,c4用ct1型瓷介电容器;g用两节5号干电池串联而成,电压3v;3仿真电路图4pcb电路板模拟图5工作原理:一、工作原理耳聋助听器的电路如图所示,它实质上是一个由晶体三极管vt1~vt3构成的多级音频放大器;vt1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;vt2、vt3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:vt3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8ω低阻耳塞式耳机相匹配;驻极体话筒b接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号;该信号经电容器c1耦合到vt1的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经c2耦合到vt2进行第二级放大,最后信号由vt3发射极输出,并通过插孔xs送至耳塞机放音;电路中,c4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善耳塞机的音质;c3为滤波电容器,主要用来减小电池g的交流内阻实际上为整机音频电流提供良好通路,可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使耳塞机发出的声音更加清晰响亮;四、心得体会及建议心得体会:1、通过这次课程设计,加强了我们动手、思考和解决问题的能力;在整个设计过程中,我们通过这个方案包括设计了一套电路原理和pcb连接图,和芯片上的选择;这个方案总共使用了74ls248,cd4510各两个,74ls04,74ls08,74ls20,74ls74,ne555定时器各一个;2、在设计过程中,经常会遇到这样那样的情况,就是心里想老着这样的接法可以行得通,但实际接上电路,总是实现不了,因此耗费在这上面的时间用去很多;3、我沉得做课程设计同时也是对课本知识的巩固和加强,由于课本上的知识太多,平时课间的学习并不能很好的理解和运用各个元件的功能,而且考试内容有限,所以在这次课程设计过程中,我们了解了很多元件的功能,并且对于其在电路中的使用有了更多的认识;平时看课本时,有时问题老是弄不懂,做完课程设计,那些问题就迎刃而解了;而且还可以记住很多东西;比如一些芯片的功能,平时看课本,这次看了,下次就忘了,通过动手实践让我们对各个元件映象深刻;认识来源于实践,实践是认识的动力和最终目的,实践是检验真理的唯一标准;所以这个期末测试之后的课程设计对我们的作用是非常大的;4、在制作pcb时,发现细心耐心,恒心一定要有才能做好事情,首先是线的布局上既要美观又要实用和走线简单,兼顾到方方面面去考虑是很需要的,否则只是一纸空话;5、在画好原理图后的做pcb版时,由于项目组成员对单面板的不熟悉,导致布线后元件出现在另一边,增加了布线难度,也产生很多不曾注意的问题,今后要牢记这个教训,使以后布线更加顺利;6、经过两个星期的实习,过程曲折可谓一语难尽;在此期间我们也失落过,也曾一度热情高涨;从开始时满富盛激情到最后汗水背后的复杂心情,点点滴滴无不令我回味无长;生活就是这样,汗水预示着结果也见证着收获;劳动是人类生存生活永恒不变的话题;通过实习,我才真正领略到“艰苦奋斗”这一词的真正含义,我才意识到老一辈电子设计为我们的社会付出;我想说,设计确实有些辛苦,但苦中也有乐,在如今单一的理论学习中,很少有机会能有实践的机会,但我们可以,而且设计也是一个团队的任务,一起的工作可以让我们有说有笑,相互帮助,配合默契,多少人间欢乐在这里洒下,大学里一年的相处还赶不上这十来天的合作,我感觉我和同学们之间的距离更加近了;我想说,确实很累,但当我们看到自己所做的成果时,心中也不免产生兴奋;正所谓“三百六十行,行行出状元”;我们同样可以为社会作出我们应该做的一切,这有什么不好我们不断的反问自己;也许有人不喜欢这类的工作,也许有人认为设计的工作有些枯燥,但我们认为无论干什么,只要人生活的有意义就可;社会需要我们,我们也可以为社会而工作;既然如此,那还有什么必要失落呢于是我们决定沿着自己的路,执着的走下去;同时我认为我们的工作是一个团队的工作,团队需要个人,个人也离不开团队,必须发扬团结协作的精神;某个人的离群都可能导致导致整项工作的失败;实习中只有一个人知道原理是远远不够的,必须让每个人都知道,否则一个人的错误,就有可能导致整个工作失败;团结协作是我们实习成功的一项非常重要的保证;而这次实习也正好锻炼我们这一点,这也是非常宝贵的;对我们而言,知识上的收获重要,精神上的丰收更加可喜;挫折是一份财富,经历是一份拥有;这次实习必将成为我人生旅途上一个非常美好的回忆篇三:西电电子创新实验大报告电子产品创作设计课程项目设计论文题目:助听器设计院系: 电子工程学院班级: 021251西安电子科技大学助听器制作摘要:助听器 hearing aid 是一个有助于听力残疾者改善听觉障碍,进而提高与他人会话交际能力的工具、设备、装置和仪器等;广义上讲凡能有效地把声音传入耳朵的各种装置都可以看作为助听器,狭义上讲助听器就是一个电声放大器,通过它将声音放大使聋人听到了原来听不清楚,听不到的声音,这种装置就是助听器;当前助听器主要分为模拟助听器与数字助听器两种;其中模拟助听器是不管患者的听力损失曲线形状,对声音进行统一的放大,而数字助听器是根据患者的听力损失曲线形状进行精确的补偿;由于数字助听器对听力的补偿效果及患者的残余听力保护效果都要较模拟助听器更好,所以当前国内市场主要销售的产品以数字助听器为主;助听器从佩戴位置及外形的角度又可分为耳背式助听器,耳内式助听器,耳道式助听器,完全耳道式助听器,100%隐形助听器等;发展史助听器hearing aid是一种供听障者使用的、补偿听力损失的小型扩音设备全聋的患者无法通过助听器听到声音,其发展历史可以分为以下七个时代:手掌集音时代、炭精时代、真空管、晶体管、集成电路、微处理器和数字助听器时代;人类最早、最实用的“助听器”可能是听障者自己的手掌;将手掌放在耳朵边形成半圆形喇叭状,可以很好地收集声音,也可以阻挡了部分来自耳后的声音,虽然这种方法的增益效果在中高频仅为5~10db,而且也不是现代意义上的助听器,但是这是最自然的助听方法;仍然可以看到一些老年人在倾听别人讲话时用手掌来集音的情况;许多哺乳动物都有硕大的耳朵,所以它们的听力比人要好得多;受到手掌集音的启发,一些有心人先后发明了各种形状的、简单的机械装置,如象嗽叭或螺号一样的“耳喇叭”,木制的“听板”、“听管”,象帽子和瓶子一样的“听帽”、“听瓶”,象扇子和动物翅膀一样的“耳扇翼”,以及很长的象听诊器一样的“讲话管”,等等;由于人们认为听管越长集音效果越好,所以有的听管竟长达几十厘米,甚至一米多;听别人讲话时用手拿着听管伸到别人的嘴边,样子滑稽可笑,但却使聋人提高了听力;同时,也提醒讲话者尽量大声讲话;这种简单的机械助听装置一直使用了几百年,直到十九世纪,才逐渐被炭精电话式助听器取代;1878年,美国科学家bell发明了第一台炭精式助听器;这种助听器是由炭精传声器、耳机、电池、电线等部件组装而成;1890年,奥地利科学家ferdinant alt制备出了第一代电子管助听器;1904年,丹麦人hans demant与美国人resse hutchison共同投资批量生产助听器;到二十世纪40年代,已经有气导和骨导两种类型的助听器了;这个时期的助听器在技术上已经有了较大的发展和提高,虽然能够满足一些聋人的需要,但是,还有许多缺点,如噪声太大,体积笨重如17寸电视机,不易携带,等;1920年,热离子真空管热阴极电子管问世不久,就出现了真空管助听器;随着真空管技术的不断发展,助听器体积逐渐变小,实现了主机和电池的分离;1921年,英国生产了第一台商业性电子管助听器;由于电子管需要两个电源供电一是加热电子管中的灯丝,使之发放电子;二是驱动电子通过电栅到达阳极,因此这种助听器体积大而笨重,虽然增益和清晰度较好,但几乎无法携带;随着时间的推移,汞电池代替了锌电池,使电池的体积显着减小,电池与助听器终于可以合为一体了;第二次世界大战时,出现了如印刷电路和陶瓷电容等新技术材料,使得一体式助听器的体积显着缩小,这样,助听器就可以随身携带了;逐渐地,助听器也采用了削峰peak clipping,pc和压缩 automatic gaincontrol,agc等技术;1943年,开始研制集成式助听器,将电源、传声器和放大器装在一个小盒子内,为现代盒式助听器的雏形;同年,丹麦建立了两家工厂批量生产助听器,一家是oticon,一家是danavox;助听器的体积也越来越小,最后,竟能像香烟盒一样大,携带已非常方便;1948年,半导体问世,电子工程师们立即将半导体技术应用于助听器,获得较好效果;采用一部分半导体元件,可以使助听器的体积进一步缩小,如果全部采用半导体元件,声反馈将不可避免; 1953年,晶体管助听器问世,使助听器向微型化发展提供了可能性;1954年,出现了眼镜式助听器;为了避免声反馈,设计者将接受器和麦克风分别装在两边的眼镜腿上,但未能实现双耳配戴;1955年,推出了整个机身都在单个镜腿上的眼镜式助听器,使双耳同时配戴助听器成为可能;1956年,制成了耳背式助听器,不仅体积进一步减小,优越性也超过了眼镜式和盒式助听器,成为全球销售量最大的助听器;1957年,耳内式助听器问世;新的陶瓷传声器频率响宽阔平坦,克服了以往压电晶体的不足;钽电容的出现,使电容体积进一步减小,晶体管电路向集成电路这一小型化方向快速发展;随着大规模集成电路的出现,助听器的体积进一步减小,耳内式助听器出现以后不久,半耳甲腔式、耳道式、完全耳道式助听器相继出现,在很大程度上满足了患者心理和美观上的需要;1958年,中国开始生产盒式助听器;1988年出现的可编程助听器,利用遥控器变换多个聆听程序,以达到最舒适的听觉感受;可编程助听器采用广角麦克风和指向性麦克风助听器,可在日常生活中和嘈杂环境中运用不同的聆听模式,使听到的声音更为清晰;配带指向性助听器的人虽然目光未投向您,但是,他在专心收听您的讲话,故似乎有监听的特殊用途;据传,美国前总统克林顿就配戴这样的助听器;集成电路的问世又迅速地取代了“晶体管助听器”,集成电路ic于1964年问世,其体重小,低耗电,稳定性更高;随科学技术的飞速发展,助听器也逐步向智能化、体内化发展:1982年“驻极体麦克风”的问世实现助听器微型化,灵敏度及清晰度更是达到了新的水平;而1990年随着“电脑编程助听器”的问世,助听器增益初步智能化调整,又让助听器达到了另一新水平;1997年,“数字助听器”。
多级放大电路
逻辑题
一个小岛上住着说谎的和说真话的两种人,说谎 话的人句句说谎,说真话的人句句是实话。假想 某一天你去小岛探险,碰到了岛上的三个人 A , B , C,相互交谈中,有这样一段对话:
A说:B和C两人都说谎
B说:我没有说谎 C说:B确实在说谎。 请问,三人中,有几人在说谎,几个人说真话?
Au=Au1Au2Au3…Aun
【输入电阻Ri】多级放大电路的输入电阻Ri 等于从第一级放大电路的输入端所看到的等效 输入电阻Ri1 即:
Ri=Ri1
2.多级放大器的简单分析
【输出电阻Ro】多级放大电路的输出电 阻 R o 等于从最后一级(末级)放大电路 的输出端所看到的等效电阻Ron即:
3. 分压式偏置电路的主要作用就是稳 定静态工作点,以保证放大器不失真 的放大交流信号。 4. 多级放大电路是由两个或两个以上 的单级放大电路所组成的,电压放大 倍数等于各单级放大电路电压放大倍 数的乘积。
课堂小游戏
揪人 : 通过描述一个人的信息,让别人 才你描述的是谁。 游戏规则:首先老师确实谁第一个上台, 让该同学描述课堂里其他的同学,比如 衣服的颜色,头发的样式等等,让课堂 下的人猜他描述的是谁,然后,被猜出 来的描述的人上台,如此循环。
特点
阻容耦合:
(1)只用一只容量足够大的耦合电容, 要求耦合电容对信号的容抗接近零。信 号频率高时耦合电容容量可以小,反之 电容容量大 (2)低频特性不很好,不能用于直流 放大器中 (3)前级和后级放大器之间的直流电 路被隔离,电路设计和故障维修难度下 降
特点
变压器耦合:
(1)采用变压器耦合,成本较高
三极管设计的多级音频放大器
三极管设计的多级音频放大器多级音频放大器是一种常见的音频放大电路设计,通常由多个三极管级联构成。
每个级别的三极管负责放大前一级的输出信号,以提高整体放大倍数和音频质量。
为了设计一个高效的多级音频放大器,需要从以下几个方面考虑:音频频率范围、放大倍数、线性度、输入和输出阻抗、耐受功率、稳定性和温度特性等。
首先,音频频率范围是考虑的重要因素之一、要选择合适的三极管类型和工作点,以确保在所需频率范围内具有良好的增益。
对于音频放大器,一般情况下,低频范围是20Hz到20kHz。
因此,三极管的频率响应应在这一范围内保持良好的线性。
其次,放大倍数是音频放大器设计的主要考虑因素之一、大多数音频放大器需要提供合适的放大倍数,以便将输入信号放大到足够的水平,使其能够驱动扬声器或耳机等音频输出设备。
要实现所需的放大倍数,可以选择具有合适的放大因子的三极管,并通过适当的偏置设置来控制增益。
线性度也是一个重要的因素。
线性度指的是放大器在输入信号范围内输出信号的准确性。
较好的线性度将确保输出信号与输入信号之间的准确性和一致性。
在设计中,可以通过选择具有较低非线性失真的三极管来实现更好的线性度。
输入和输出阻抗是另一个需要考虑的因素。
输入阻抗应与输入信号源匹配,以避免信号损失。
输出阻抗应与输出负载匹配,以确保最大功率传输。
在设计中,可以采用适当的耦合电容和电阻来匹配输入和输出阻抗。
耐受功率是指放大器可以承受的最大功率。
多级音频放大器设计中,需要根据所需的音量和扬声器的功率要求,选择适当的三极管和散热器来保证放大器的正常运行。
稳定性和温度特性也是需要考虑的因素。
良好的稳定性将确保放大器在各种环境条件下始终提供稳定的性能。
温度特性是指放大器在不同温度下的工作表现。
可以通过选择温度稳定性良好的三极管和使用温度补偿电路来提高稳定性和温度特性。
综上所述,设计多级音频放大器需要综合考虑音频频率范围、放大倍数、线性度、输入和输出阻抗、耐受功率、稳定性和温度特性等因素。
三极管型号及参数大全
这些虽不能涵盖所有的三极管型号,例如3DD系列等,但是都是极其常用的型号,例如901系列,简直是无所不在。
在网上查的电子元件手册都是卖书的广告,找到点参数型号确实不易。
S9013是NPN型三极管,放大倍数分为六级,在三极管上有标识:D级:64-91E级:78-112F级:96-135G级:112-166H级:144-220I级:190-300名称封装极性功能耐压电流功率频率配对管D63328NPN音频功放开关100V7A40W达林顿9013 21 NPN 低频放大50V0. 5A0. 625W 90129014 21 NPN 低噪放大50V0. 1A0. 4W 150HM Z90159015 21 PNP 低噪放大50V0. 1A0. 4W 150MHZ 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D89812NPN彩行1500V3A50WD95112NPN彩行1500V3A65WD96521NPN音频40V5A0.75WD96621NPN音频40V5A1WD998BCENPN音频功放120V10A80W<1/3USD633拆28NPN音频功放开关100V7A40W达林顿D143128BNPN彩行1500V5A80WD143328BNPN彩行1500V7A80WD198061BNPN达林顿100V2A10WD1981EBCNPN达林顿100V2A1WD199345BNPN音频低噪55V0.1A0.4WD1416BCENPN功放电源开关80V7A40W达林顿D1427BCENPN彩行1500V5A80W带阻尼BU2525AF30NPN开关功放1500V12A150W350NSD142828BNPN彩行1500V6A80W带阻尼BU2525AX30NPN开关功放1500V12A150W350NSD1439BCENPN彩行1500V3A80WD154128BNPN彩行1500V3A80WD154528BNPN彩行1500V5A50WD1547BCENPN彩行1500V7A80WBU2527AF30NPN开关功放1500V15A150WD1554BCENPN彩行1500V3.5A80WD1555BCENPN彩行1500V5A80WD1556BCENPN彩行1500V6A80WD1559BCENPN达林顿功放100V20A100WB1079D159028NPN达林顿功放150V8A25WD162328BNPN彩行1500V4A70WD1640三极管型号查询29NPN达林顿功放120V2A1.2W D1651SPNPN彩行1500V5A60W3MHZD1710BCENPN彩行1500V5A50WD171828CNPN音频功放180V15A150W20MHZD1762BCENPN音频功放开关60V3A25W90MHZB1185D1843BCENPN低噪放大50V1A1WD184950ANPN彩行1500V7A120WD185050ANPN彩行1500V7A120WD185950ANPN音频80V0.7A1W120MHZD186350ANPN音频120V1A1W100MHZD172429NPN开关120V3A180MHZD187730NPN彩行1500V4A50W带阻尼D187930NPN彩行1500V6A60W带阻尼D188720NPN彩行1500V1070WD193021NPN达林顿100V2A1.2W达林顿D197553ANPN音频功放180V15A150WB1317BU2532AW30NPN开关功放1500V15A150WD197821NPN达林顿120V1.5A0.9WD1994AEBCNPN音频驱动60V1A1WBD23729NPN音频功放100V2A25WBD238BD23829PNP音频功放100V2A25WBD237BU2520AF30NPN开关功放1500V10A150W1/500NSBU2520DF30NPN开关功放1500V10A150W1/500NSBU2520DX30NPN开关功放1500V10A50W600NSBUH515BCENPN行管1500V10A80WBUH515DBCENPN行管1500V10A80WBUS13A12NPN开关功放1贴片三极管型号000V15A175W 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BD13929PNP音频功放80V1.5A12.5WBD138BUS14A12NPN开关功放1000V30A250WBUT11A28NPN开关功放1000V5A100WBD24328NPN音频功放45V6A65WBD244BD24428PNP音频功放45V6A65WBD243BD68129NPN达林顿功放100V4A40WBD682BD68229PNP达林顿功放100V4A40WBD681BF45829NPN视放250V0.1A10WBU208A12NPN彩行1500V5A12.5WBU208D12NPN彩行1500V5A12.5WBU32328NPN达林顿功放450V10A125WBU40628NPN行管400V7A60WBU508A28NPN行管1500V7.5A75WBU508A28NPN行管1500V7.5A75WBU508D28NPN行管1500V7.5A75WBU80628NPN功放400V8A60WBU932R12NPN功放500V15A150WBUT12A28NPN开关功放450V10A125WBU94112NPN功放开关500V15A175W达林顿BU1508DX28NPN开关功放1500V8A35WBU2506DX30NPN开关功放1500V7A50W600NSBU2508AF30NPN开关功放1500V8A125W600NSBU2508AX30NPN开关功放1500V8A125W600NSBU2508DF30NPN开关功放1500V8A125W600NSBU2508DX30NPN开关功放1500V8A50W600NSBUV2628NPN音频功放开关90V14A65W250NSBU2522AF30NPN开关功放1500V11A150W350NSMJ1502412NPN音频功放开关400V16A250W4MHZMJ15025MJ1502512PNP音频功放开关400V16A250W4MHZMJ15024MJE27129PNP达林顿100V2A15W6MHZ<三极管的检测br />BUV28A28NPN音频功放开关225V10A65W250NSBUV48A30NPN音频功放开关450V15A150WBUW13A30NPN功放开关1000V15A150WBUX4812NPN功放开关850V15A125WBUX8430NPN功放开关800V2A40WBUX98A12NPN功放开关400V30A210W5MHZDK5528NPN功放开关400V4A65WDTA114PNP10K-10K160V0.6A0.625WDTC143NPN录像机用4.7kHPA100BCENPN大屏彩显行管1500V10A150WHPA150BCENPN大屏彩显行管1500V15A150WHSE830BCEPNP音频功放80V115W1MHZHSE800HSnpn三极管型号E838BCENPN音频功放80V115W1MHZHSE830MN650BCENPN行管1500V6A80WMJ80212NPN音频功放开关90V30A200WMJ4502MJ295512PNP音频功放开关60V15A115WMJ3055MJ305512NPN音频功放开关60V15A115WMJ2955MJ450212PNP音频功放开关90V30A200WMJ802MJ1001212NPN达林顿400V10A175WMJ1001512NPN电源开关400V50A200WMJ1001612NPN电源开关500V50A200WMJ1002512电源开关850V20A250WMJ1103212NPN电源开关120V50A300WMJ11033MJ1103312PNP电源开关120V50A300WMJ11032MJ1333312NPN电源开关400V20A175WMJ1101512PNP铁达林顿500V10AMJ1400312PNP铁MJE34029NPN视放300V0.5A20WMJE350MJE35029PNP视放300V0.5A20WMJE340MJE2955TBCEPNP音频功放开关60V10A75W2MHZMJE3055TMJE3055TBCENPN音频功放开关70V10A75W2MHZMJE2955TMJE5822BCEPNP音频功放开关500V8A80WMJE9730BCENPNMJE1300329NPN功放开关400V1.5A14WMJE1300528NPN功放开关400V4A60WMJE1300728NPN功放开关1500V2.5A60WKSE80028NPN达林顿140V4A20WTIP31CBCENP贴片三极管型号大全N功放开关100V3A40W3MHZTIP32 TIP32CBCEPNP功放开关100V3A40W3MHZTIP31TIP35C30NPN音频功放开关100V25A125W3MHZTIP36TIP36C30PNP音频功放开关100V25A125W3MHZTIP35TIP41C30NPN音频功放开关100V6A65W3MHZTIP42TIP42C30PNP音频功放开关100V6A65W3MHZTIP41TIP10228NPN音频功放开关100V8A2WTIP10528PNP音频功放开关60V15A80W达林顿TIP12228NPN音频功放开关100V5A65WTIP127TIP12728PNP音频功放开关100V5A65WTIP122TIP13728PNP音频功放开关100V8A70WTIP132TIP14230NPN音频功放开关100V10A125WTIP147TIP142大30NPN音频功放开关100V10A125WTIP147TIP14730PNP音频功放开关100V10A125WTIP142TIP147大30PNP音频功放开关100V10A125WTIP142TIP152BCE电梯用达林顿400V3A65WTL43121电压基准源BT33电压结晶体管UGN3144SGO霍尔开关60MIAL1电磁/微波炉1000V60A300WT30G40BCENPN大功率开关管400V30A300W560921NPN音频低频放大50V0.8A0.625W5610561021PNP音频低频放大50V0.8A0.625W5610962621NPN通用品名极性管脚功能参数MPSA42 NPN 21E 电话视频放大300V0.5A0.625WMPSA92 PNP 21E 电话视频放大300V0.5A0.625WMPS2222A NPN 21 高频放大75V0.6A0.625W300MHZ 9011 NPN EBC 高频放大50V30mA0.4W150MHz 9012 PNP 贴片低频放大50V0.5A0.625W9013 NPN EBC 低频放大50V0.5A0.625W9013 NPN 贴片低频放大50V0.5A0.625W 9014 NPN EBC 低噪放大50V0.1A0.4W150MHZ9015 PNP EBC 低噪放大50V0.1A0.4W150MHZ9018 NPN EBC 高频放大30V50MA0.4W1GHZ8050 NPN EBC 高频放大40V1.5A1W100MHZ8550 PNP EBC 高频放大40V1.5A1W100MHZ2N2222 NPN 4A 高频放大60V0.8A0.5W25/200NSβ=452N2222A NPN 小铁高频放大75V0.6A0.625W300MHZ 2N2369 NPN 4A 开关40V0.5A0.3W800MHZ 2N2907 NPN 4A 通用60V0.6A0.4W26/70NSβ=200 2N3055 NPN 12 功率放大100V15A115W2N3440 NPN 6 视放开关450V1A1W15MHZ2N3773 NPN 12 音频功放开关160V16A150W COP 2N6609 2N3904 NPN 21E 通用60V0.2Aβ=100-4002N3906 PNP 21E 通用40V0.2Aβ=100-400 2N5401 PNP 21E 视频放大160V0.6A0.625W100MHZ 2N5551 NPN 21E 视频放大160V0.6A0.625W100MHZ 2N5685 NPN 12 音频功放开关60V50A300W2N6277 NPN 12 功放开关180V50A250W2N6609 PNP 12 音频功放开关160V15A150W COP 2N3773品名极性管脚功能参数2N6678 NPN 12 音频功放开关650V15A175W15MHZ2N6718 NPN 小铁音频功放开关100V2A2W50MHZ 3DA87A NPN 6 视频放大100V0.1A1W3DG6A NPN 6 通用15V20mA0.1W100MHz3DG6B NPN 6 通用20V20mA0.1W150MHz3DG6C NPN 6 通用20V20mA0.1W250MHz3DG6D NPN 6 通用30V20mA0.1W150MHz3DG12C NPN 7 通用45V0.3A0.7W200MHz3DK2B NPN 7 开关30V30mA0.2W3DK4B NPN 7 开关40V0.8A0.7W3DK7C NPN 7 开关25V50mA0.3W3DD15D NPN 12 电源开关300V5A50W3DD102C NPN 12 电源开关300V5A50W3522V 5.2V稳压管录像机用A634 PNP 28E 音频功放开关40V2A10WA708 PNP 6 NF/S 80V0.7A0.8WA715C PNP 29 音频功放开关35V2.5A10W160MHZ A733 PNP 21 通用50V0.1A180MHZA741 PNP 4 S 20V0.1A <70/120nSA781 PNP 39B 开关20V0.2A <80/160NSA928 PNP ECB 通用20V1A0.25WA933 PNP 21 Uni 50V0.1A140MHzA940 PNP 28 音频功放开关150V1.5A25W4MHZ /C2073 A950 PNP 21 通用30V0.8A0.6WA966 PNP 21 音频激励输出30V1.5A0.9W COP:C2236 A968 PNP 28 音频功放开关160V1.5A25W100MHZ /C2238 A1009 PNP BCE 功放开关350V2A15WA1012 PNP 28 音频功率放60V5A25WA1013 PNP 21 视频放大160V1A0.9WA1015 PNP 21 通用60V0.15A0.4W8MHZ品名极性管脚功能参数A1020 PNP 21 音频开关50V2A0.9WA1123 PNP 21 低噪放大150V0.05A0.75WA1162 PNP 21d 通用贴片50V0.15A0.15WA1216 PNP BCE 功放开关180V17A200W20MHZ /2922 A1220 PNP 29 音频功放开关120V1.5A20W150MHZ/C2690 A1265 PNP BCE 功放开关140V10A100W30MHZ /C3182 A1295 PNP BCE 功放开关230V17A200W30MHZ /C3264 A1301 PNP BCE 功放开关160V10A100W30MHZ /C3280 A1302 PNP BCE 功放开关200V15A150W30MHZ /C3281 A1358 ? PNP 高频120V1A10W120MHZ A1444 PNP BCE 高速电源开关100V15A30W80MHZA1494 PNP BCE 功放开关200V17A200W20MHZ /C3858 A1516 PNP BCE 功放开关180V12A130W25MHZA1668 PNP 28B 电源开关200V2A25W20MHZA1785 PNP BCE 驱动400V1A1W/120V1A0.9W140MH A1941 PNP BCE 功放开关140V10A100WCOP:5198A1943 PNP BCE 功放开关230V15A150W /C5200 原A1988 PNP 30 功放开关B449 PNP 12 功放开关50V3.5A22.5W 锗管B631K PNP 29 音频功放开关120V1A8W130MHZ /D600K B647 PNP 21 通用120V1A0.9W140MHZ /D667B649 PNP 29 视放180V1.5A1W /D669B669 PNP 28 达林顿功放70V4A40WB673 PNP 28 达林顿功放100V7A40WB675 PNP 28 达林顿功放60V7A40WB688 PNP BCE 音频功放开关120V8A80W /D718B734 PNP 39B 通用60V1A1W /D774B744 PNP 21 通用30V0.1A0.25WB772 PNP 29 音频功放开关40V3A10WB774 PNP 21 通用30V0.1A0.25W品名极性管脚功能参数B817 PNP 30 功放开关160V12A100W /D1047B834 PNP 28 功放开关60V3A30WB937A PNP 功放开关60V2A35 DRAL B1020 PNP 28 功放开关达林顿100V7A40Wβ=6000B1079 PNP 30 达林顿功放100V20A100Wβ=5000/D1559 B1185 PNP 28B 功放开关60V3A25W 70MHZ /D1762 B1238 PNP ECB 功放开关80V0.7A1W 100MHZ B1240 PNP 39B 功放开关40V2A1W100HZB1243 PNP 39B 功放开关40V3A1W70HZB1316 PNP 54B 驱动功放达林顿100V2A10Wβ=15000B1317 PNP BCE 音频功放180V15A150W COP:D1975 B1335 PNP 28 音频功放低噪80V4A30W 12MHZ B1375 PNP BCE 音频功放60V3A2W9MHZB1400 PNP 28B 达林顿功放120V6A25W β=1000-20000 B1429 PNP BCE 功放开关180V15A150WB1494 PNP BCE 达林顿功放120V25A120Wβ=2000-20000 C106 NPN EBC 音频功放开关60V1.5A15WC380 NPN 21 高频放大35V0.03A250MHZC458 NPN 21 通用30V0.1A230MHzC536 NPN 21 通用40V0.1A180MHZC752 NPN 21 通用30V0.1A300MHzC815 NPN 21 通用60V0.2A0.25WC828 NPN 21 通用45V0.05A0.25WC900 NPN 21 低噪放大30V0.03A100MHZC943 NPN 4A 通用60V0.2A200MHZC945 NPN 21 通用50V0.1A0.5W250MHZC1008 NPN 6 通用80V0.7A0.8W50MHZC1162 NPN 29 音频功放开关35V1.5A10WC1213 NPN 39B 监视器专用35V0.5A0.4WC1222 NPN 21 低噪放大60V0.1A100MHZ品名极性管脚功能参数C1494 ? NPN 40A 发射36V6A PQ=40W/175MHZC1507 NPN 28 视放300V0.2A15WC1674 NPN 21 HF/ZF 30V0.02A600MHzC1815 NPN 21 通用60V0.15A0.4W8MHZC1855 NPN 21f HF/ZF 20V0.02A550MHzC1875 NPN 12 彩行1500V3.5A50WC1906 NPN 21 高频放大30V0.05A1000MHZC1942 NPN 12 彩行1500V3A50WC1959 NPN 21 通用30V0.4A0.5W300MHz C1970 NPN 28 手机发射40V0.6A PQ=1.3W/175MHZC1971 NPN 28A 手机发射35V2.0A PQ=7.0W/175MHZ C1972 NPN 28A 手机发射35V3.5A PQ=15W/175MHZ C2012 NPN 21 HF 30V0.03A200MHZC2027 NPN 12 行管1500V5A50WC2036C2068 NPN 28E 视频放大300V0.05A1.5W80MHZC2073 NPN 28 功率放大150V1.5A25W4MHZ /A940C2078 NPN 28 音频功放开关80V3A10W150MHZC2120 NPN 21 通用30V0.8A0.6WC2228 NPN 21 视频放大160V0.05A0.75WC2230 NPN 21 视频放大200V0.1A0.8WC2233 NPN 28 音频功放开关200V4A40WC2236 NPN 21 通用30V1.5A0.9W /A966C2238 NPN 28 音频功放开关160V1.5A25W100MHZ /A968 C2320 NPN 21 通用50V0.2A0.3W200MHZC2335 NPN 28 视频功放500V7A40WC2373 NPN 28 功放200V7.5A40WC2383 NPN 21 视频开关160V1A0.9W /A1015C2443 NPN 大铁功放开关600V50A400WC2481 NPN 29 音频功放开关150V1.5A20W品名极性管脚功能参数C2482 NPN 21 视频放大300V0.1A0.9WC2500 NPN 21 通用30V2A0.9W150MHZC2594 NPN 29 音频功放开关40V5A10WC2611 NPN 29 视频放大300V0.1A1.25WC2625 NPN 30 音频功放开关450V10A80WC2682 NPN 29 NF/Vid 180V0.1A8WC2688 NPN 29 视放管300V0.2A10W80MHZC2690 NPN 29 音频功放开关120V1.2A20W150MHZ/A1220P C2751 NPN BCE 电源开关500V15A120Wβ=40C2837 NPN 30 音频功放开关150V10A100WC2898 NPN 28 音频功放开关500V8A50WC2922 NPN 43 音频功放开关180V17A200W50MHZ /A1216 C3026 NPN 12 开关管1700V5A50Wβ=20C3030 NPN BCE 开关管达林顿900V7A80Wβ=15 C3039 NPN 28 电源开关500V7A50Wβ=40C3058 NPN 12 开关管600V30A200W β=15C3148 NPN 28 电源开关900V3A40Wβ=15C3150 NPN 28 电源开关900V3A50Wβ=15C3153 NPN 30 电源开关900V6A100Wβ=15 C3182 NPN 30 功放开关140V10A100Wβ=95/A1265C3198 NPN 21 高频放大60V0.15A0.4W130MHZC3262 NPN BCE 达林顿功放800V10A100WC3264 NPN BCE PA功放开关230V17A200Wβ=170/A1295 C3280 NPN 30 音频功放开关160V12A120Wβ=100C3281 NPN 30 音频功放开关200V15A150W30MHZβ=100 C3300 NPN 30 音频功放开关100V15A100W β=600 C3310 NPN 28C 电源开关500V5A40W β= 20C3320 NPN 28C 电源开关500V15A80W β= 15C3355 NPN 21F 高频放大20V0.1A6500MHZ品名极性管脚功能参数C3358 NPN 40B 高频放大20V0.1A7000MHZC3457 NPN BCE 电源开关1100V3A50Wβ=12C3460 NPN BCE 电源开关1100V6A100Wβ=12C3466 NPN BCE 电源开关1200V8A120Wβ=10C3505 NPN 28B 电源开关900V6A80W β=20C3527 NPN BCE 电源开关500V15A100Wβ=13C3528 NPN BCE 电源开关500V20A150Wβ=13 C3595 NPN 29 射频30V0.5A1.2Wβ=90 C3679 NPN BCE 电源开关900V5A100W6MHZC3680 NPN BCE 电源开关900V7A120W6MHZ C3688 NPN BCE 彩行1500V10A150WC3720 NPN BCE 彩行1200V10A200WC3783 NPN BCE 高压高速开关900V5A100W 黄河21"C3795 NPN BCE 高压高速开关900V5A2W8MHzC3807 NPN BCE 低噪放大30V2A1.2W260MHZC3858 NPN BCE 功放开关200V17A200W20MHZ /A1494 C3866 NPN BCE 高压高速开关900V3A40WC3873 NPN BCE 高压高速开关500V12A75W30MHZ C3886 NPN BCE 开关,行管1400V8A50W8MHZ C3893 NPN 28B 行管1400V8A50W8MHZ C3907 NPN 28B 功放开关180V12A130W30MHZC3953 NPN 29 视放120V0.2A1.3W 4000MHZC3987 NPN 28 达林顿50V3A20W β=1000C3995 NPN BCE 行管1500V12A180W 34寸C3997 NPN BCE 行管1500V15A250WC3998 NPN BCE 行管1500V25A250W C4024 NPN BCE 功放开关100V10A35W 24MHZC4038 NPN BCE 门电路50V0.1A0.3W180MHZC4059 NPN BCE 高速开关600V15A130W 0.5/2.2US C4106 NPN BCE 电源开关500V7A50W20MHZ?。
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模拟电子电路课程设计设计三极管多级音频放大器
一、设计题目
设计三极管多级音频放大器。
二、设计技术参数要求
要求输入阻抗大于20K Q,电压增益大于400倍,输出阻抗小于200Q,电源电压15V,输出信号峰峰值不小于8V,非线性失真度小于7%
三、所用设备、仪器及器件
1. 信号发生器一台,示波器一台,直流稳压电源一台,数字万用表一个,面包板一个。
2.9013NPN三极管4个,150K Q的电阻1个,100K Q 的电阻3个,30K Q的电阻1个,20K Q的电阻2个,10K Q的电阻2个,7.5K Q的电阻1个,4.7K Q的电阻1个,3K Q的电阻1个,1.5K Q的电阻一个,200Q的电阻一个,100Q的电阻3个,22.4uF的电容7个,
四、设计电路图
五、原理介绍
音频放大器实际上就是对比较小的音频信号进行放大。
前置放大主要完成对小信号的放大,使用多个三极管对输入的音频小信号的电压进行放大。
这个过程可以采用的是三极管组成的共射级放大电路和共基极放大电路,但是为了得到较稳定的静态工作点,我们选择了分压偏置的共射级放大电路,利用基级的偏置电阻的分压来稳定基极电位,从而稳定静态工作点。
如上图所示,此为音频放大器的原理图,其中首尾两级为射级跟随器,利用射级跟随器高输入阻抗、低输出阻抗的特点,来实现所要求的20K Q高输入阻抗,200Q的低输出阻抗。
中间为放大区,因为对放大倍数要求较高,而一级放大最大也就200倍左右,因此一级放大不可能实现,所以选用两级放大来实现400倍的放大倍数。
其实可以实现放大的元器件不一定只有三级管组成的放大电路,场效应管也可以代替三级管实现放大,但是由于场效应管的放大倍数较小,一般在10以内,所以对于这样的设计要求,场效应管恐怕很难实现,因此确定用三极管组成的放大电路。
六、相关理论介绍
多级放大电路相关知识:
单级放大电路的放大倍数有时不能满足我们的需要,为此我们需要把若干个基本的放大电路连接起来,组成多级放大电路。
多级放大电路之间的连接称为耦合,
它的方式由多种。
一:多级放大电路的耦合方式实际中我们常用的耦合方式有三种,即阻容耦合、直接耦合和变压器耦合。
1. 阻容耦合
它的连接方法是:通过电容和电阻把前级输出接至下一级输入。
它的特点是:各级静态工作点相对独立,便于调整• 它的缺点是:不能放大变化缓慢(直流)的信号;不便于集成。
如图(1)所示为阻容耦合接法。
2. 直接耦合
为了避免电容对缓慢变化信号的影响,我们直接把两级放大电路接在一起,这就是直接耦合法。
它的特点是:即能放大交流信号,也能放大直流信号,便于集成,存在零漂现象。
3. 变压器耦合
变压器耦合主要用于功率放大电路,它的优点是可变化电压和实现阻抗变换,工作点相对独立。
缺点是体积大,不能实现集成化,频率特性差。
二:多级放大电路的指标计算1.电压放大倍数Au多级放大电路的倍数等于各级放大电路倍数的乘积■即:
AU=A1 A J2A J3 A n
2. 输入电阻和输出电阻
对于多级放大电路来说:输入级的输入电阻就是输入电阻;输出级的输出电阻就是输出电阻。
我们在设计放大电路的输入级和输出级时主要是考虑输入电阻和输出电阻的要求
分压偏置共射级放大电路相关知识:
分压式偏置放大电路是一种应用最为广泛的放大电路,大电路无法稳定静态工作点的缺点。
分压式偏置放大电路如图4-4所示,R为上偏置电阻,F2力下偏置电阻,R为负载电阻,R e为发射极电阻。
1 .电
流关系
接通电源后,电路中有丨1、丨2、l b、l c、I e电流产生,各电流的流向如图所示。
不难看出,这些电流有以下关系:
I 2+I b=l l
I b+l c=| e
I c=| b
2•电压关系
接通电源后,电源为三极管各个极提供电压,+V Cc电源经R降压后为VT提供集电极电压U L,+V Cc经R、F2 分压
为VT提供基极电压U>,I e电流在流经R J时,在R 4上得到电压Lh, Lh大小与VT的发射极电压u e相等。
图中的三极管VT处于放大状态,u c、U b、u e三个电压满足以下关系:U c>U>U
3 •三极管内部两个PN结的状态
由于U>U>U,其中U>U使VT的集电结处于反偏状
态,U>U使VT的发射结处于正偏状态。
4 •静态工作点的稳定
与固定偏置放大电路相比,分压式偏置放大电路最大的优点是具有稳定静态工作点的功能。
分压式偏置放大电路静态工作点稳定过程分析如下。
当环境温度上升时,三极管内部的半导体材料导电性增强,VT的l b、I c电流增大f流过R的电流I e增大(I e=|b+|c , l b、I c电流增大,I e就增大)f R两端的电压UR增大(U.4=|e F4,F4不变,l e增大,U也就增大)f VT的e极电压U上升(U=5)f VT的发射结两端的电压Ube下降(Ue= U b-U e,U基本不变,U e上升,Ue 下降)f I b减小f I c也减小(I C= B | b,B不变,I b减小,I c也减小)f I b、I c减小恢复到正常值,从而稳定了三极管的l b、I c电流。
七、测试数据分析
因为要求输出电压为8V,放大倍数不小于400倍,所以本次课程设计的输入信号采用的是2kH z,峰峰值为
20mV勺正弦信号。
经过对每一级的调试,得到如下数据:
因为电源电压为15V,为了避免失真,所以每- 级都需要调节较为合适的静态工作点,通过调节每一级的Rb来调节
静态工作点的大小。
由于输入信号的峰峰值很小,第一级放大后峰峰值也不会超过1V因此对第一级和第二级的静态工作点要求不是很高。
但是经过两级放大之后,信号峰峰值已被放大到8V左右,因此对后两级的静态工作点要求较高,否则将会出现
失真。
实现放大是由中间两级实现的,而放大倍数的大
小是由Rc和Re之间的关系来调节的,Av〜Rc/Re。
但
这是理论值,而实际中,还要考虑到r be的影响,因此实际中的放大倍数要小于理论值,因此需要适当的提高Rc或者降低Re.
通过测试,第二级的放大倍数为30倍,第三级放大倍数约等于14呗,两级级联之后放大倍数大于400 倍,而且最后一级的静态工作点在7V左右,基本不会出现失真,这样,便实现了对信号的放大,并且几乎没有失真。
通过测量,在输入端20K Q后面测得输入端峰峰值为16mV如果把后面的整个电路等效成一个电阻,则通过分压的方法求出输入阻抗20K Q /R0=1/4,求得输入阻抗为80K Q,大于20K Q,满足设计要求。
同理,当负载为100 Q时,测得负载两端信号峰峰值为7V,通过8.4/(7-1)*100 ,求得输出阻抗R=160Q ,小于200 Q,满足课程设计要求。
七、遇到的问题及解决方法介绍
问题一:静态工作点随着电路之间的级联有所改变,静态工作点调试起来很困难。
解决方案:做设计电路需要很大的耐心。
先进行每一级静
态工作点的调试,级联之后在对其进行微调。
射级跟随器通过调节Rb来调节静态工作点。
分压偏置共射级放大电路通过调节Rb1和Rb2来调节静态工作点。
这个过程很烦躁而且不停地反复,所以必须要有耐心,花费一些时间和精力来调试,会收获很多经验问题二:放大倍数调节好之后,对输出信号进行采集,第一二三级级联之后都可以采集到信号,但是接到第四级,信号混乱,采集不到。
解决方案:在用示波器采集信号时,正极接一个电阻之后再去采集信号,可以得到清楚的信号。
八、课程设计心得体会
本次课程设计刚开始时,为了找到合适的电路图,在过程中遇到的问题很多都是在书上不能找到的,所以我必须自己查找相关资料,利用图书馆和网络,这是一个比较辛苦和漫长的过程,你必须从无数的信息中分离出对你有用的,然后加以整理,最后才学习到变为自己的并用到设计中的问题去。
在实验室调试的过程中出现了不少困难,在同伴们的共同努力下,辛苦的去专研去学习,最终都克服了这些困难,使问题得到了解决。
而在本次课程设计中用到了Multisim 软件,用来画电路原理图,工作量比较大,我专门在图书馆借了几本书,回到宿舍学习这软件的用法,最终基本完成了课设要求,利用此次课设我熟练掌握了这软件,使
我的电路分析和设计能力有了提高。
为期四周的模电的课程设计已经结束了,回顾设计的点点滴滴,虽然最终的结果并不是非常完美,但是通过此次课程设计复习了很久没有接触过的模电知识,学会了如何分析电路,查找问题并想办法解决问题,在实验室中的那段实物调试时间,很好的检验了自己理论知识的掌握程度,实际动手操作能力,发现自己存在的问题,并且在自己动手设计,制作电路的过程中也加深对理论知识的理解,更好的掌握了如何将理论的知识应用于实际,同时发现了与仿真中的差别,明白了理论与实际的差别。
我相信在此次课程设计中学到的电路设计思想,设计方法,以及处理问题的方法将对我以后的工作学习有积极的作用。