分立元件放大器的设计(DOC)

合集下载

OCL分立元件功率放大电路的安装与调试原理分析

OCL分立元件功率放大电路的安装与调试原理分析

课题二、OCL分立元件功率放大电路的安装与调试一、原理图二.工作原理分析:如图OCL功放电路工作电压为±15V,在电路中互补管采用小功率和中功率组成的复合管,负载为8Ω喇叭。

电路前级采用双运算放大器LM358(可用其它的双运算放大器μA741或NE5532等运放代替),运算放大器的工作电压为±12V。

LM358的第一级接成电压跟随器以增大输入电阻,提高带负载能力,而第二级起信号放大作用,中间采用小功率管C945组成UBE倍增电路起整个电路的电压调整、及静态工作点的调整,使输出功率管预导通,克服交越失真。

后级采用复合管形式组成对管起整个电路的电流放大作用(用8050D 与B834复合管及8550与D880复合管),此电路采用集电极输出结构不是纯电流放大,具有一定的电压增益,以提高输出功率,增加动态范围。

因成本原因此电路所采用的工作电压较低(一般此类功放电路电源电压为±35V左右),所用的功率管和其它元器件功率较小,要提高输出功率必须提高相应的元器件的功率,可对其它参数进行相对的调整。

C11、C12、C13、C14退耦电容(滤波电容),R26、R27限流电阻C7、C8、C9、C10退耦电容(滤波电容)其中0.1 uf小电容的作用为消除电源的高频干扰信号C1、C2、C3、信号耦合电容RP1-音量电位器,调节改变声音大小R3是平衡电阻(匹配电阻)V1、RP2 、R12、R13-构成UBE倍增电路,调节RP2可改变输出功率管的静态电流R16、R17、R20、R23-功率管的发射极电阻,为输出功率管提供较强的直流负反馈(也存在交流负反馈),以稳定功率管的静态电流。

R24、C6-构成贝茹尔网络,用来补偿扬声器的感抗,限制高频输出阻抗,使功放接近于纯电阻,不易产生自激。

R25是阻尼电阻L-高频扼流圈,可以吸收扬声器产生的反峰电压和抑制超高频电信号送入扬声器。

三.安装步骤(1)元器件测量:根据图纸要求的元器件,进行性能、参数的测量。

分立元件放大电路实验报告

分立元件放大电路实验报告

分立元件放大电路实验报告本次实验是基于电路原理中的分立元件放大电路设计与实现。

该实验主要分为两部分,第一部分是搭建基本的放大电路,第二部分则是探究在不同放大器参数下的放大效果和变化。

我将在以下几个方面进行详细地讲解和分析。

一、实验目的本次实验的主要目的是掌握分立元件放大电路的设计和实现技术,了解放大器的基本特性,并实际感受和记录在不同参数变化下的放大效果。

二、实验原理本次实验的实验原理主要包括放大电路的基本组成部分和特性指标。

放大电路的基本组成部分包括放大器、电源和信号源,三者相互协作完成了信号的放大处理。

放大器具体由放大器管、电阻、电容等基本元件构成,其具有放大电压、电流倍数等特性指标。

三、实验器材与材料1.手持万用表2.双踪示波器3.直流稳压电源4.分立元件:电阻、电容、二极管、三极管5.实验板四、实验步骤1.首先准备好实验器材和材料,在实验板上安放分立元件(电阻、电容、二极管、三极管)并进行连线;2.将信号源接到实验板,调整直流稳压电源,让其输出电压稳定在2V左右;3.接通电源,调整信号源输出频率,观测输出波形和信号电压幅值;4.调整三极管管脚上的电阻、电容等参数,并观测输出波形的变化。

五、实验结果经过一系列实验步骤,得出以下具体实验结果:1.在未经调整的情况下,实验板仅有微弱的信号响应;2.调整三极管的参数后,实验板接收到的信号和输出波形明显增强,但存在噪声或失真;3.经过反复调整参数设置,实验板得出了一个较为清晰的输出波形并具有良好的放大效果。

六、实验分析在实验中,我们发现分立元件放大电路在调整和设置参数后能够实现信号的放大,并在特定条件下产生良好和清晰的输出波形。

然而,在实际应用中,放大电路的性能和参数调整也需要考虑多种不同的因素,比如选用合适的元器件、信号源输入频率范围、输出波形失真率等等。

总的来说,本次实验培养了我对于分立元件放大电路的初步了解和理解,在后续的实验中我也会进一步加强对于放大器理论和实践的学习。

OCL分立元件功率放大电路的安装与调试原理分析

OCL分立元件功率放大电路的安装与调试原理分析

OCL分立元件功率放大电路的安装与调试原理分析OCL (Output Capacitor-Less) 分立元件功率放大电路是一种常见的用于音频放大的电路。

它广泛应用在音频功放、音箱等设备中。

下面将对OCL 分立元件功率放大电路的安装与调试原理进行详细分析。

1.安装电路元件:首先,需要准备和安装电路所需的各种元件,包括电容、电阻、晶体管、电感等。

这些元件的选用和连接方式对于电路的正常工作至关重要。

在选择元件时,需要根据电路的要求选择合适的额定值和参数,确保元件能够承受电路中的电压、电流等。

在安装元件时,需要注意元件的引脚连接方式和方向,确保元件正确连接,防止引脚接触不良或短路等问题。

2.连接电路:连接电路时,需要按照电路图的要求将各个元件正确连接。

在连接电路时,需要注意信号线和电源线之间的布线方式,尽量避免信号线和电源线的交叉干扰。

同时,还需要留意电线的长度,尽量保持信号线和电源线的长度相等,以减少传输过程中的信号损失。

3.进行电源供应:在连接电路完成后,需要接入适当的电源供应,以提供电路所需的工作电压和电流。

在接入电源时,需要注意电源的极性和电压等级,确保电源的正负极正确连接,防止电源短路。

4.进行调试:在进行调试之前,需要先对电路进行检查,确保连接正确、没有短路或接触不良等问题。

调试过程中,可以使用示波器、信号发生器等仪器,对电路进行测量和分析。

首先可以通过检查电源电压是否正常,确保电路能够正常供电。

然后可以输入一定频率和幅度的信号,检查信号是否能够正确放大输出。

在调试过程中,需要根据实际情况调整电路中的元件数值、增益等参数,以获得期望的电路性能。

5.进行性能测试:在完成电路的调试后,需要进行性能测试,以验证电路的放大功率、频率响应、失真程度等指标是否满足要求。

可以使用电子负载、频率分析仪等设备对电路输出进行准确的测量和分析。

通过对性能的测试,可以进一步调整电路中的元件参数,优化电路性能。

通过以上的安装与调试步骤,可以确保OCL分立元件功率放大电路能够正常工作并达到预期的性能要求。

分立元件OTL功放资料

分立元件OTL功放资料

分立元件OTL功放资料典型otl音频功率放大器组装与维修场景描述otl电路的主要特点有是采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地,具有恒压输出特性。

任务流程如图3-1-1所示。

准备实作材料准备实训工具otl原理熟悉otl功放组装otl功放维修otl功放的调试图3-1-1任务流程图一、实训工具及器材准备完成培训任务所需的工具和设备见表3-1-1。

表3-1-1拆装与检修动圈式扬声器实训工具及器材准备工具名称万用表电烙铁梅花螺丝刀一字螺丝刀美工刀mp3等信号源尖镊子助焊济和焊锡规格或型号mf47型35w3×403×40数量1111111适量1备注或其他型号的万用表内热式或外热式电烙铁均可音响设备及维修二、简易otl音频功率放大器组装(一)熟悉电路原理图3-1-2简易otl功放电路原理图1.电路特性本功放电路结构简单,元件易购,成本低廉,原理典型,非常适合初学者组装学习。

电路包括:a、电压放大器:放大输入的小音乐信号,通常使用共射级放大。

图中,以VT1和vt2为核心的放大电路完成了电压放大功能。

b.功率放大:功率放大级电路是用来提高电路的工作效率,通常共射级放大的输出电流很小,所以通过功放部分来推动喇叭。

图中以vt3、vt4为核心组成的电路完成功率放大功能。

c、偏置装置:偏置装置为功率三极管提供正向偏置,使功率放大器电路工作在AB 类放大状态,以防止交叉失真。

图中的Vd5和R8为功率放大器提供偏置电压,其中Vd5具有负温度特性,以补偿功率放大器管中温度升高引起的电流增加。

改变R8的电阻可以改变功率放大管的静态电流。

d.负反馈电路:利用负反馈的特性,控制整个放大电路的增益,提高电路稳定性。

其中r4为放大器提供交直流负反馈,r5、c4对反馈的交流信号起分流作用,改变r4与r5的比值可以改变放大器的增益。

2.各元件的电路原理和功能2音量控制:由RP电位器调节。

经典的分立元件功放电路

经典的分立元件功放电路

经典的分立元件功放电路经典的分立元件功放电路是一种常用的音频放大电路,用于将低功率的音频信号放大为较高功率的音频信号,以驱动扬声器产生高质量的音频输出。

以下是关于分立元件功放电路的十个例子:1. 单级共射式功放电路:这是最简单的功放电路之一,由一个NPN 型晶体管和几个电阻组成。

它具有较高的电压增益和较低的输入阻抗,适用于低功率应用。

2. 双级共射式功放电路:这种电路在单级共射式功放电路的基础上增加了一个额外的共射级,以提高电压增益和输出功率。

它在音频放大领域广泛应用。

3. 压控放大器(VCA):VCA是一种特殊的功放电路,它具有可以通过控制电压来调节增益的特点。

它常用于音频处理和音量控制应用。

4. 互补对称功放电路:这种电路由NPN型和PNP型晶体管组成,可以提供高质量的音频放大效果。

它具有较低的失真和较高的稳定性。

5. A类功放电路:A类功放电路通过将音频信号直接放大,不进行任何切割或变换,以实现较高的音频质量。

它的效率相对较低。

6. AB类功放电路:AB类功放电路是A类功放电路和B类功放电路的结合,既具有较高的音频质量,又具有较高的效率。

它广泛应用于音频设备中。

7. D类功放电路:D类功放电路使用数字开关技术,通过将音频信号转换为脉冲宽度调制(PWM)信号,然后再进行放大,以实现高效率和低功耗。

8. 功率放大器:功率放大器是一种专用的功放电路,用于放大较高功率的音频信号,以驱动大功率扬声器。

它通常需要较大的散热器来散热。

9. 音频放大器:音频放大器是一种专用的功放电路,用于放大音频信号的幅度,以实现较大的音量和更好的音质。

它在音响系统中起着关键作用。

10. 无负反馈功放电路:无负反馈功放电路是一种特殊的功放电路,它不使用负反馈来稳定放大电路,而是通过优化电路设计和选用高质量的元件来实现高性能的音频放大效果。

以上是关于经典的分立元件功放电路的十个例子。

这些电路在音频放大领域发挥着重要作用,具有不同的特点和适用范围。

!用分立元件设计放大器电路教程

!用分立元件设计放大器电路教程

用分立元件设计放大器教程一、功率放大器基本电路特点互补对称式OTL功率放大器基本电路如图①所示。

其中:C1为信号输入偶合元件,须注意极性应于实际电路中的电位状况保持一致。

R1和R2组成BG1的偏置电路,给BG1提供静态工作点,同时也在整个电路中起到直流负反馈作用。

要求通过R1的电流大于BG1的基极电流至少5倍,按照β为100、Ic1为2mA计算,R1应不大于6k,故给定为5.1k;C1因此也相应给定为22μ,它对20Hz信号的阻抗为362Ω;R2需根据电源采用的具体电压确定,约为R1(E/2-0.6)/0.6,按照32V电压值应取为约120K,确切值通过实际调试使BG1集电极电压为15.4V来得到。

C2与R3构成自举电路,要求R3×C2>1/10、(R3+R4)×Ic1=E/2-1.2,因R4是BG1的交流负载电阻,应尽可能取大一点,R3一般取在1k之内。

按照32V电源电压值和Ic1为2mA 进行计算,R3与R4之和为7.2k,实际将R3给为820Ω、R4给为6.8k,Ic1则为1.94mA;C2因此可取给为220μ。

R5和D是BG2、BG3互补管的偏置电路元件,给BG2、BG3共同提供一个适当静态工作点,在能够消除交越失真情况下尽量取小值,根据实验结果一般取在3mA~4mA;改变R5阻值可使BG2与BG3的基极间电压降改变而实现对其静态工作的调整,与R5串联的D是为了补偿BG2、BG3发射结门坎电压随温度发生的变化,最好采用两只二极管串联起来补偿互补管发射结门坎电压随温度发生的变化,使互补管静态工作点稳定。

简化电路中省略使用一只二极管。

并联在BG2、BG3基极间的C4,可使动态工作时的ΔUAB减小,一般取为47μ;C3是防止BG1产生高频自激的交流负反馈电容,一般取为47P~200P。

BG1起电压放大作用,在该电路中被称为激励级,要求Buceo>E、Iceo≤Ic1/400=5μA、β=100~200,所以应选用小功率低噪声三极管。

电子电路中的放大器设计与调试方法

电子电路中的放大器设计与调试方法

电子电路中的放大器设计与调试方法放大器是电子电路中非常重要的器件之一,它能够将输入信号放大,并输出到外部设备或驱动其他器件。

在电子设备、通信系统等领域中,放大器的设计和调试是一个常见的任务。

本文将详细介绍电子电路中放大器的设计和调试步骤,帮助读者更好地掌握这一技术。

一、放大器设计的基本原理1. 放大器的分类:放大器可分为分立元件放大器和集成电路放大器。

前者通常由晶体管、电阻、电容等离散器件组成,后者则集成在单个芯片中。

2. 放大器的工作原理:放大器主要依靠电流、电压或功率的增加来放大信号。

其中,共集、共基、共射三种基本放大电路是最常见的。

二、放大器设计的步骤1. 确定需求:首先,我们需要明确自己的需求,包括输出信号的幅值范围、带宽、失真要求等。

这一步对放大器设计至关重要,因为不同的需求将影响到放大器的电路设计。

2. 选择放大器的类型:基于对需求的了解,选择适合的放大器类型,如晶体管放大器、运算放大器等。

根据需求和电路复杂度的考量,可以选择分立元件放大器或集成电路放大器。

3. 确定放大器的工作状态:根据需求和放大器类型,确定放大器的工作状态,如放大器的偏置状态、电源电压等。

4. 电路设计:根据前面的确定,开始进行电路设计。

首先,绘制电路原理图,包括输入端、输出端、电源等部分。

然后,根据放大器的工作状态和性质,选择合适的电阻、电容等元件值,并进行电路计算。

5. 电路仿真:利用电子电路仿真软件,对设计的电路进行仿真。

通过仿真结果,可以分析电路的工作情况,如电压增益、频率响应、相位延迟等。

6. PCB设计:根据电路设计和仿真结果,进行PCB(Printed Circuit Board)设计。

这一步主要包括布线、焊接等工作。

7. 制作和组装:根据PCB设计,制作电路板,并进行元件的焊接和检查。

三、放大器调试的步骤1. 功率限制:在放大器调试之前,需要保证功率限制在安全范围内。

尤其是高功率放大器,过大的功率可能会损坏元件或导致其他问题。

分立元件运算放大器电路工作原理

分立元件运算放大器电路工作原理

操作放大器,常被称为op—amp,是许多电子电路的关键构件。

在本篇文章中,我们将探讨具有离散组件的基本op—amp电路的工作原则。

让我们看看一个op—amp的内部结构。

它一般由三个终端组成:倒置输入(标签为"−"),非倒置输入(标签为"+"),输出。

它还包含正负电压的供电连接。

op—amp的关键特征是其高增益和差分输入,这意味着输出电压对两个输入电压的差异高度敏感。

op—amp可以用于多种配置,例如反向放大器,非反向放大器,差分放大器,以及集成器等等。

在这里,我们将专注于反向放大器配置,这是op—amp的基本和广泛应用。

在简单的反向放大器电路中,op—amp与一个反馈网络相连接,通常包括一个电阻器。

op—amp的反向输入通过电阻器与输入信号连接,反馈电阻器将输出与反向输入连接。

非倒置输入常被定位为单限输入信号。

当一个电压信号被应用到反转输入时,Op—amp会放大电压并产生输出信号。

放大器的增益由反馈电阻器与输入电阻器的比量决定,这可以用公式Av=—Rf、Rin计算,其中Av是电压增益,Rf是反馈电阻器,Rin是输入电阻器。

在理想的op—amp中,收益是无限的,输入阻碍是无限的,意味着没有流流流入倒置输入。

然而,在现实中,op—amp具有有限的收益和输入阻力,以及抵消电压和电流,这需要在实用电路设计中加以考虑。

让我们考虑一个应用,一个反向放大器用来放大传感器的弱信号。

op—amp电路为提升传感器信号提供了必要的收益,使其适合电子系统中的进一步处理。

简而言之,具有离散组件的基本op—amp电路以高收益和差分输入的原则运作。

特别是反向放大器的配置,为扩展输入信号,精确控制收益提供了方便的方法。

了解op—amp电路的工作原则对电子系统的设计和故障排除至关重要。

操作放大器是多功能组件,在电子电路中发挥关键作用,其工作原理是工程师和电路设计师的基本知识。

反向放大器的电路尤其表明在信号放大中应用了op—amp,对收益有精确的控制。

otl分立元件功放模块

otl分立元件功放模块

otl分立元件功放模块OTL分立元件功放模块是一种常用的音频放大电路模块,它采用了OTL (Output Transformerless)结构,即无输出变压器设计。

这种设计方式有很多优点,例如简化了电路结构、提高了效率和频响范围等。

本文将一步一步回答关于OTL分立元件功放模块的问题,让读者更清楚地了解它的原理和应用。

第一步:什么是OTL分立元件功放模块?OTL分立元件功放模块是一种专门用于音频信号放大的电路模块。

它采用分立元件,即使用离散的电子元器件构成,而不是集成电路芯片。

这些分立元件包括晶体管、电容、电阻等。

而OTL则表示这个电路模块没有输出变压器,因此能够提供更高的效率和更宽的频响范围。

第二步:OTL分立元件功放模块的工作原理是什么?OTL分立元件功放模块的工作原理是基于信号放大的基本原理。

它接收来自音频源的低电平音频信号,并经过前级放大、功率放大和输出级等多个级别的放大处理。

为了提高效率并避免输出变压器的使用,该模块采用了直耦(DC coupling)的放大方式。

在OTL分立元件功放模块中,前级放大电路起到了信号放大和处理的作用。

它接收来自音频源的信号并进行增益放大,使信号达到合适的电平以供后续处理。

在前级放大电路中,通常会采用共射和共阴极等放大模式,使用晶体管和电阻构成电流放大器,收到音频信号的输入,并放大该信号。

接下来是功率放大级,该电路主要起到对信号进行进一步放大的功能。

它通常采用多级放大,以增加放大倍数,并提供足够的功率。

在这个阶段,会使用多个晶体管组成并联或串联的放大电路,以提供更高的功率输出。

在输出级,音频信号经过进一步的放大和处理后,最终输出到扬声器或其他音频设备中。

由于OTL分立元件功放模块采用了无输出变压器的设计,因此输出的音频信号质量更高。

此外,该模块通常还会采用负反馈(Negative Feedback)的技术,以提高音质和稳定性。

第三步:OTL分立元件功放模块的应用领域有哪些?OTL分立元件功放模块广泛应用于音频放大系统中,如功放器、耳放、音响系统等。

分立元件功放实验报告

分立元件功放实验报告

4. 4 放大倍数、输入输出电阻的测试 用示波器测得:不失真最大输入电压 Ui=0.86V
此时的输出 U0=17V β=17/0.86≈19.767 功放放大电路功率η 测得电压源输出电流 I0=0.29A,输出电压为 U02=35V 电压源提供的功率 p0=U02×I0=0.29×35=10.15W 测得负载最大输出 U0=17V,扬声器电阻 R0=8Ω
(1)
输出信号的幅值大,容易产生失真。
(2)
输出功率大,消耗在电路的功率也大,电源提供的能量效率对整机的影响很大。
(3)
为了得到尽可能大的输出功率,晶体管常常工作在极限应用状态:UCE 最大
时会接近 UCEO,IC 最大时可以达 ICM,晶体管的最大管耗可能接近 PCM。
由于这些特点,要让它以最大效率工作并满足需求,所以要不断地调试与改进。
R5
10
22Ω
470Ω
-2探6.针6 m18V,探针18
9探C针227,探针27
11
Q5探342针.51m9,V探针19
100uF
-探5C9针54 m6,V探针6
探34针.47m,探V 针7
0
21探-N31针37.90208V6,探针28
Q7
15pF R11
R9
-1探7.针0 V8,探针8
4.7kΩ
所串联的 50K 的电阻和外电路电阻产生了分压,导致电源输出电压达不到预先所设想的数 值。 最后决定用 18v 稳压管,由于电源电路中的电流比较大,接入电流后稳压管发烫不止。这个 设想又失败了。
最后决定用变压器的另一组输出为交流±12V 的输出,如下为理论计算:12* 2 =16.968v,
比较接近我们所需要的电压。最终仿真图如下:

分立元件运算放大器电路工作原理

分立元件运算放大器电路工作原理

分立元件运算放大器电路工作原理
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-amp)是一种用于电路设计和信号处理的基本元件。

它是一种高增益、差分输入、单端输出的电子放大器,用于将输入信号放大到一个更高的电压水平。

Op-amp通常被用作反馈放大器、比较器、滤波器等等。

Op-amp的工作原理可以用一个简单的数学模型来描述,其基本性质包括很高的增益、很大的输入阻抗、很小的输出阻抗。

Op-amp的典型运算放大器电路包括一个反馈电阻网络,负反馈将输出信号直接返回到输入端,通过调节输入信号的两个节点之间的电压差实现放大器的功能。

Op-amp的典型工作模式是线性运算,即在输入端的电压信号线性增加时,输出端的电压信号也会以同样的方式增加。

在非线性运算时,输入端的电压信号变化可能会导致输出端的电压信号呈现非线性情况,例如饱和、失真等。

Op-amp在电路设计中有着广泛的应用,常见的电路包括反馈放大器、比较器、积分器、微分器、滤波器等。

其中,反馈放大器是最常见的应用,它通过负反馈网络实现输出信号与输入信号之间的稳定关系,可以实现信号放大、滤波、积分、微分等功能。

Op-amp还具有很多其他优点,例如高输入阻抗、低输出阻抗、低温漂移、高共模抑制比等。

这些特性使得Op-amp在很多应用场合都有着很好的性能表现,因此得
到了广泛的应用。

总的来说,Op-amp是一种功能强大、性能稳定的电子元器件,具有广泛的应用前景。

通过合理地设计Op-amp电路,可以实现很多种不同的功能,满足各种各样的
应用需求。

Op-amp在电子领域具有非常重要的地位,是电路设计师们必不可少的工具。

基本放大电路的设计

基本放大电路的设计

江西科技师范大学实验报告学院:通信与电子学院班级:11电子信息工程(职教本科)姓名:刘小燕学号:20112563一、实验设计任务与要求二、实验器材及设备三、实验设计目的及原理四、实验设计思路五、实验原理图六、实验调试说明七、实验总结任课老师:胡云根实验日期:2013-3-20实验一基本放大电路的设计一、实验设计任务与要求:设计一个由分立元件组成的放大电路,放大倍数为100,输入阻抗>=47K欧姆(越大越好),带宽为50HZ——100KHZ(越宽越好)负载电阻R L=5.1KΩ;工作温度范围0~45℃。

二、实验器材及设备:插板、导线、三极管2个、电阻若干、电容若干、滑动变阻器若干及用于调试的示波器、电源、12V直流电源、函数信号发生器、交流毫伏表、直流电压表、直流毫安表、频率计、万用电表、装配工具等。

三、实验设计目的与原理:设计目的:为了加强学生对放大电路的理解能力,加强学生的设计电路的能力,加强学生的动手能力及巩固模拟电路基础知识等。

设计原理:利用三极管的放大作用,对小信号放大。

(1)能够正确画出典型共集电极放大电路和分压偏置式典型共射极放大电路;(2)根据设计要求,确定工作电源V CC的大小、选择晶体三极管;计算并选择其他阻容元件;(3)测试元器件,安装电路;并将电路的偏置进行调整至合适的工作状态;(4)掌握晶体管放大电路参数的测量方法,并测量放大电路的输入电阻、输出电阻、放大倍数、最大不失真输出电压和频带宽度;(5)能够对基本放大电路的常见故障进行分析,并能够排除一些基本的故障。

四、设计思路:最先想到使用三极管组成的基本共射极放大电路,由此可完成第一步,而共射极无法做到输入电阻>=47K欧姆,所以在前面应加入一级——射极跟随器电路,射极跟随器电路输入电阻无穷大,放大倍数为1,带负载能力强,因此不影响后面其他极的电路。

为了提高增益,后面可以用共发射极电路,这些早在上《模拟电路》的课程是就已经学会了。

分立元件功放电路200w

分立元件功放电路200w

分立元件功放电路200w随着电子科技的不断发展,功放电路在音频和射频信号放大方面发挥着重要作用。

分立元件功放电路是音频功放的一种常见形式,其设计精良,能够输出高质量的音频信号。

本文将介绍一种输出功率为200w的分立元件功放电路设计方案,探讨其原理、特点和性能指标。

一、分立元件功放电路原理分立元件功放电路由放大器单元、电源单元和保护单元组成。

其中,放大器单元通常由分立元件(如晶体管、电阻、电容等)组成,通过合理的电路连接和元件参数选择,实现对输入信号的放大。

电源单元提供工作电压和电流,保证放大电路正常工作。

保护单元则用于保护功放电路和外部设备,防止过载、过热和短路等故障。

二、分立元件功放电路200w设计方案1.放大器单元设计本设计采用双极型晶体管作为放大元件,其工作在甲类放大状态,能够提供较高的功率放大。

在电路设计中,需要合理选择晶体管的参数,保证其在工作状态下能够输出稳定的200w功率。

此外,还需考虑输入输出阻抗匹配、稳定性和失真等指标,保证功放电路的性能优良。

2.电源单元设计电源单元应提供稳定的电压和电流输出,保证功放电路在全功率工作时能够正常运行。

为了减小电源波纹和噪声,可以采用滤波电路和稳压电路。

同时,还需考虑功率损耗和效率等因素,选择适合的电源设计方案。

3.保护单元设计为了保护功放电路和外部设备,必须设置过载、过热和短路保护电路。

这些保护电路应能及时检测异常情况,并采取相应的措施,如降低输出功率、切断电源等,确保功放电路和外部设备不会受到损坏。

三、分立元件功放电路200w特点1.高功率输出:本设计能够稳定输出200w的功率,满足大部分音频信号放大要求。

2.高效率:在合理的设计和优质元件选择下,功放电路具有较高的工作效率,能够降低功率损耗和热量产生。

3.优良的音频性能:通过合理的参数选择和稳定的工作状态,功放电路能够输出高质量的音频信号,具有良好的失真和信噪比指标。

四、分立元件功放电路200w性能指标1.输出功率:200w2.频率响应:20Hz-20kHz3.总谐波失真:小于0.1%4.信噪比:大于100dB5.输入阻抗:10kΩ6.输出阻抗:8Ω五、总结分立元件功放电路是一种常见的音频功放形式,具有设计简单、性能稳定、成本低廉的特点。

自制分立元件50W高保真功率放大器电路图

自制分立元件50W高保真功率放大器电路图

自制分立元件50W高保真功率放大器电路图电子爱好者在自制30瓦以上的音频功率放大器时总是设法采用集成功放电路,这样的确会使制作工艺简化,但却使得制作者不易领会电路原理,因而分立元件的功率放大器仍有存在的必要。

本文介绍的50W放大器的原理图如图1所示。

电路中只有六只三极管,由单电源供电。

当THD(总谐波失真)为1%、电源不稳压时连续输出功率为50W:当THD为5%,电源稳压时动态输出功率为60W,当THD为1%、电源稳压时动态输出功率为60W。

在额定连续功率范围内,输入端无论短路或开路,交流声及噪声均小于dB,此时灵敏度为100mV,输入阻抗为欧。

放大电路的功放级由互补对管射极限随器构成,大环路的负反馈使驱动互补对管的信号保持在线性范围。

该电路在结构上确保了两只功放管不同时导通,防止了对电源的短路。

理想的晶体管应能迅速导通或截止,但是实际上三极管开关速度有限,大功率管尤其是这样。

当输入互补对管的变化信号迅速翻转时,有可能使两只管子同时导通,造成过大的电流,为此,在选择互补功放对管时,应采纳开关速率与传输特性折衷的方案,并在其输入端加入高频去耦电容。

末前级三极管Q4工作于甲类状态,其静态集电极电流等于电源电压减去Q5、Q6基极公共端电位除以电阻(R13+R14)。

为使该甲类放大器工作于最佳状态,应保持R14中的电流恒定,因此加入了自举电容C7。

由于晶体管的存储效应,在高音频范围内,作为乙类放大器的Q5、Q6互补对管不再处于纯乙类状态。

从R15、R16的公共点引入的直流负反馈为输入级建立了偏置电压,它使Q5流过很小的电流。

Q5、Q6的输出电压同时也为激励级建立了偏置。

对Q3加入了交、直流负反馈,反馈深度决定于R9、R10的比值及Q3的Vbeo当然R9、R10的比值也影响了Q5、Q6公共输出端的静态电位。

交流负反馈使放大器具有较高的频率上限,带宽的稳定性决定于Q1,Q1通过从引入的负反馈而稳定工作点。

Q1的输入电路为常见的直流耦合电路,调节R4、R5及R6可使Q1、Q2工作于最佳状态。

由分立元件构成的负反馈放大电路实验报告

由分立元件构成的负反馈放大电路实验报告
六、实验总结
1、实验中引入负反馈后会对电路的放大倍数和输入输出电阻造成较大的影响,下面这张表格可以看出
项目
Ausf
Rif
Rof
开环电路
-163
89.7kΩ
3675Ω
闭环电路
-9.1
667Ω
241.7Ω
2、从静态工作点的偏差和动态参数的偏差中我们可以看出我们理论计算或者仿真中所用的交流模型和实际模型有差别,这就造成动态参数的偏差普遍较大。
0.25%
1.28%
0.28%
0.11%
7.14%
分析:从偏差大小来看,静态工作点与仿真值的偏差是较小的,都在1.5%一下,这在误差允许范围内可以视为相同,而UGDQ的偏差较大主要是由于1、万用表的本身电阻较小,在测量时会出现较大的误差2、这里由于前面的IDQ就出现了偏差,因而这里UGDQ还要通过 的放大,因而偏差较大。
2.提高要求:电流并联负反馈放大电路
参考实验电路如图3所示,其中第一级为N沟道结型场效应管组成的共源放大电路;第二级为NPN型晶体管组成的共射放大电路。
输入正弦信号Us,幅度为100mV,频率为10kHz,测量并记录闭环电压放大倍数 、输入电阻Rif和输出电阻Rof。
四、理论计算
1、参数设定
第一级放大电路:
第二级:
项目
ICQ
UCEQ
理论值
2.03mA
2.256V
仿真结果
2.03mA
2.26V
实验结果
1.98mA
2.63V
实验仿真偏差
2.5%
14.1%
分析:这里我们在理论计算以及仿真中所用到的β值都是用上一次实验的β值,而从理论计算中可以看出这里β值对于整个结果的影响是较大的,因而ICQ的偏差主要是来自于实际操作时晶体管的β值与我们理论计算和仿真的β值的差异,而UCEQ误差如此之大是因为ICQ的误差经过Rc和Re的放大了这一误差。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(2013-2014学年第一学期)
模拟电子技术课程
项目一:分立元件放大器的设计专业班级:
学号:姓名:
完成日期:2014年月日
浙江万里学院电子信息学院
项目二:分立元件放大器的设计
要求:制作一个两级分立元件放大器,第一级别放大倍数约为20倍,第二级约40为倍,两个级联起来放大倍数最大为500左右,并且要求放大倍数可以调节。

一.任务与所要求性能指标
二、系统的工作原理
(2)各部分电路介绍和分析
A.第一级共射放大器理论分析
静态分析:
●理论计算分析静态工作点I BQ,I CQ, U CEQ。

(要求U EQ=2V)
I BQ=0.125/βmA I CQ=0.125mA(β为定值为20.8)
U CEQ=6.25(V)
●给出仿真结果(这里需要贴出仿真结果,并根据仿真结果计
算上面的数据I BQ,I CQ, U CEQ)。

(见二级放大处)
U CEQ=6.137V I BQ=0.02mA I CQ=0.38mA
动态分析:
理论计算分析该放大器的放大倍数A U, Ri ,R O ,微变等效电路。

(理论分析)
Au=Au1*Au2=(Uo1/Ui)*(Uo2/Uo1)
Ri=(Rs/(Us-Ui))*Ui
Ro=(Uoo/Uo-1)*RL
微变等效电路:电容短路VCC接地
B
静态分析:分析静态工作点I BQ1,I CQ1, U CEQ1,I BQ2,I CQ2, U CEQ2
U CEQ1=6.137V I BQ1=0.02mA I CQ1=0.38mA
U CEQ2=0.893V I BQ2=0.14mA I CQ2=3mA
动态分析:
根据仿真的结果,再计算A U, Ri ,R O. A U1, A U2。

以及两级放大器的通频带。

Au1=-13.3 Au2=-22.8 Au= Au1 * Au2=303
Us=-6.238mV Ui=-4.223mV Ri=4191.5欧
Ro=1876欧
通频带
C.两级闭环放大器仿真分析(闭环放大器分析)
动态分析:
AU1=-1.49 AU2=-13.6 AU=AU2*AU1=20.246
Us=8.192mV Ui=6.738mV Ri=9268欧
接上3.6K电阻时:Uo=-202.455mV 断开时:Uoo=-207.589mV
Ro=91欧
(通频带)
对比可以得出负反馈会使得通频带变宽
还需要给出不加反馈出现失真,加反馈不失真的仿真波形。

(加反馈时:在R9阻值为4%左右时出现饱和失真77%左右时出现截止失真)
(不加反馈时:在R9阻值为2%左右时出现饱和失真30%左右时出现截止失真)
D. 总结
通过添加反馈和不添加反馈所测的各项数据可以看出负反馈可以提高放大倍数的稳定性,改善放大器的频率特性,减小放大器的波形失真,改变放大器的输入电阻、输出电阻。

三、制作调试
两级放大器级联仿真分析(开环放大器分析)
静态分析:
先写出实验步骤,
接上12V 电源,测量一级放大三极管的EBC 三个引脚的电压。

● 再给出测量数据。

U e=1.7V U b=3.0V U
c=7.8V
● 根据上面三个数据计算I BQ ,I CQ, U CEQ 。

U CEQ=6.1V I CQ=1mA I BQ=2.2mA
动态分析:(输入信号幅度为50Mv,频率为1000Hz)m 代表信号的幅 度
(1)测量电压放大倍数A U ,输出电阻R O
● 写出实验步骤
将示波器连接到一级放大输出端测出波形,然后在二级放大输出端分别连接和断开3.6K 电阻测出波形。

● 给出测量数据,如下表格


根据此式子可以得出输出电阻为2362.5欧(2)测量输入电阻R i
●写出实验步骤
在信号源处接入一个2K电阻将示波器接在两端
●给出测量数据,如下表格
●写出计算过程。

根据此式子代入值求得输入电阻
(3)测量饱和,和截止失真
●写出实验步骤
将示波器接在3.6K电阻两端,调节电位器直至出现失真。

(2)测量通频带
● 简单写出测量过程,
将示波器接在 3.6K 电阻两端,调节函数信号发生器的频率待出现失真时,记录频率。

● 后面给出测量的上限和下限截止频率。

由于器材参数原因,不能测出上限截止频率(根据仿真结果大概在120KHZ 左右)
C .两级闭环放大器仿真分析(闭环放大器分析)
动态分析:
(1)测量电压放大倍数A U ,输出电阻R
O
Au=27.44
输出电阻为 180欧左右
(2)测量通频带
● 给出测量的上限和下限截止频率
由于器材限制无法测出上限截止频率
(3)观察反馈对失真的改善
● 写出实验步骤
将示波器接在3.6K 电阻两端调节电位器 ●
给出加反馈出现失真波形。

对比加反馈和不加反馈的失真波形来看反馈可以改善放大器失真
D. 总结
第一级别放大倍数约为20倍,第二级约40为倍,两个级联起来放大倍 数最大为500左右。

加入负反馈对于放大倍数有所减小,输出电阻减小使得输出电压更加稳定加宽了通频带,改善了放大电路的失真,使得放大器工作更加稳定。

贴出实物制作照片
心得体会
通过此次试验,了解了放大器的工作原理,更加形象的了解了三极管的工作原理以及三级管的接法和理论计算,知道了什么是通频带,放大器工作的失真点,以及如何调试放大器到最好工作点。

相关文档
最新文档