浙大模电扩音机实验报告
模电实验报告2篇
模电实验报告2篇Experimental report of analog electricity汇报人:JinTai College模电实验报告2篇前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。
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本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:模电实验报告2、篇章2:模电实验报告篇章1:模电实验报告在本学期的模电实验中一共学习并实践了六个实验项目,分别是:①器件特性仿真;②共射电路仿真;③常用仪器与元件;④三极管共射级放大电路;⑤基本运算电路;⑥音频功率放大电路。
实验中,我学到了PISPICE等仿真软件的使用与应用,示波器、信号发生器、毫伏表等仪器的使用方法,也见到了理论课上学过的三极管、运放等元件的实际模样,结合不同的电路图进行了实验。
当学过的理论知识付诸实践的时候,对理论本身会有更具体的了解,各种实验方法也为日后更复杂的实验打下了良好的基础。
几次的实验让我发现,预习实验担当了不可或缺的作用,一旦对整个实验有了概括的了解,对理论也有了掌握,那实验做起来就会轻车熟路,而如果没有做好预习工作,对该次实验的内容没有进行详细的了解,就会在那里问东问西不知所措,以致效率较低,完成的时间较晚。
由于我个人对模电理论的不甚了解,所以在实验原理方面理解起来可能会比较吃力,但半学期下来发现理论知识并没有占过多的比例,而主要是实验方法与解决问题的方法。
比如实验前先要检查仪器和各元件(尤其如二极管等已损坏元件)是否损坏;各仪器的地线要注意接好;若稳压源的电流示数过大,证明电路存在问题,要及时切断电路以免元件的损坏,再调试电路;使用示波器前先检查仪器是否故障,一台有问题的示波器会给实验带来很多麻烦。
浙江大学模电实验扩音机电路实验报告
课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:楼珍丽成绩:实验名称:扩音机电路实验实验类型:同组学生姓名:二、仿真:原理图:波形图:≈203.4整机放大倍数:287.368mV1.413mV三、实验:1.测量各级的静态工作点开路指标静态工作点R26(Ω) R20(Ω)R30(Ω)R入(Ω)V2(V) V3(V) V4(V) V6(V) V7(V) 理论近似值510k 100k 100k ╲0 0 -14 0 14 A1测量值510k 99.1k 100.2k ╲0 0 -14.81 0 14.83 理论近似值150k ╲0 150k 0 0 -14 0 14 A2测量值124.4k ╲0 148k 0 0 -14.81 0 14.842. 测试前置级、音调控制级的电压增益条件:a)音量电位器RP3置于最大位置; b)音调控制电位器置于中心位置;c)扩音机的输出在额定输出功率以内,并保证输出波形不产生失真; d)输入信号频率为1kHz 的正弦波。
3. 测量各项指标a) 最大不失真输出电压Vomax(Vopp):8.74V(24.6V)b) 输入灵敏度Vimax :48.9mVc) 最大输出功率Po =Vomax²R L = 8.74²8W ≈ 9.55W前置级 音调控制级 V i1 101mV V i2 101mV V o1 625mV V o2 -95mVA v1 6.19 A v2 -0.94d)噪声电压Vn:1.54mVe)整机电路的频率响应①中频(f=1kHz)输出电压:628mV②下限截止频率f L:40Hz(444mV)③上限截止频率f H:33kHz(445mV)f)整机高低音控制特性先将RP1、RP2电位器旋至中间位置,减小输入信号幅度(f=1kHz),使输出电压为最大输出电压的10%左右,并保持Vi不变,测出Vo,算出中频时的Av。
≈−6.16中频Av:−62.210.1(1)f=100Hz时的音调控制特性使电位器RP1旋至两个极端位置A和B,依次测出A VA和A VB,并由此算出净提升量和净衰减量,用分贝表示。
扩音机电路实验报告.
扩音机电路实验报告.一、实验目的:1. 掌握扩音机的基本工作原理和电路结构。
2. 学会绘制扩音机电路图并理解电路图上各元器件的功能。
3. 掌握各种电路元器件的选用、使用及测试方法。
4. 学会使用示波器、信号源、变压器等测试仪器进行电路测试和调试。
二、实验器材:1. 扩音机电路板2. 下列元器件:电声 exciter、功率放大器、调频收音机、麦克风、音箱等。
3. 示波器、信号源、变压器等测试仪器。
三、实验内容:1. 按照扩音机电路原理图组装电路,并进行测试、调试。
2. 在调试中,需注意电源电压的合适选择,缺失的信号源的需要使用人工信号源等。
3. 测试各级电路中各种信号、频率的波形及大小,找出不正常的元器件并予以更换或调试。
四、实验原理:扩音机主要由四个部分组成:信号源、前级放大、功放及音箱。
其中,信号源主要为调频收音机或其他音频信号源;前级放大用来放大收音机或其他信号源的弱电信号;功率放大器用以将前级放大的信号再次放大,使得生成的信号足够大以驱动音箱;音箱是将电信号转化为声音信号的设备,并将声音传达到人的耳朵中。
五、实验步骤:1. 接线及调试准备:(a)准备所需要的元器件,并按照电路图接线。
(b)检查电源电压,确定为DC12V。
(c)测试各级电路中各种信号、频率的波形及大小,找出不正常的元器件进行更换或调试。
(d)向电声 exciter输入一定频率(如1kHz)的信号,测试输出信号波形。
2. 对前级放大进行测试:(a)在车坞直接连接调频收音机的输出,并测试输出信号波形及波幅。
(b)移除车坞,并通过麦克风输入,测试输出信号波形及波幅。
(c)如果波形不正常,则需要进行元器件更换或进一步调试。
3. 对功放进行测试:(a)测试功放输入的信号波形及波幅。
(b)测试功放输出的信号波形及波幅。
(c)如果波形不正常,则需要进行元器件更换或进一步调试。
4. 对音箱进行测试:(a)输出音频信号,并测试音箱输入的信号波形及波幅。
模电实训报告
电子信息学院扩音器设计实验报告指导老师: xx专业:应用电子技术班级:0000000000000学号:2…………….姓名:x x 2012年4月28日目录1、集成运放简介 (2)2、关键元件性能介绍(LF353,UA74,TDA2030) (5)3、集成扩音机电路原理 (8)4、总结 (9)1集成运放简介简称集成运放,是具有高放大倍数的集成电路。
它的内部是直接耦合的多级放大器,整个电路可分为输入级、中间级、输出级三部分。
输入级采用差分放大电路以消除零点漂移和抑制干扰;中间级一般采用共发射极电路,以获得足够高的电压增益;输出级一般采用互补对称功放电路,以输出足够大的电压和电流,其输出电阻小,负载能力强。
功放俗称“扩音机”,它的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。
一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
功率放大器简称功放,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。
由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
2按照集成运算放大器的参数分类1)、通用型运算放大器。
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。
这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。
例mA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场内硬管为输入级的LF356 都属于此种。
它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
2)、高阳型运算放大器。
这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB 为几皮安到几十皮安。
实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。
扩音机电路设计实验报告
北京邮电大学实验报告实验名称:扩音机电路的设计与实现学院:班级::学号班序号:日期:一、课题名称扩音机电路的设计与实现二、报告摘要和关键字1. 摘要:本实验主要采用运算放大器和集成音频功率放大电路构成扩音机电路,将话筒送出的微弱信号放大成能推动扬声器发声的大功率信号。
报告中首先结合设计任务要求给出设计思路和总体结构框图,然后讨论各级电路具体设计和原理图,后给出了仿真结果,实际搭建电路测试的数据,所得的波形图,调试过程中遇到的故障和问题分析,最后对本次实验进行了总结。
2 . 关键字:前置放大音调控制功率放大扩音三、设计任务要求采用运算放大器和集成音频功率放大电路设计实现一个对话筒输出信号具有放大功能的扩音机电路。
1、基本要求:1)最大输出功率不小于2W2)负载阻抗为8?3)具有音调调控功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。
当输入信号为1kHz时,输出为OdB;当输入信号为100Hz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化士12dB;当输入信号为10KHz时,调节高音电位器也可以使输出功率变化士12dB4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可以调节音量的大小2、提高要求:1)频率响应:当高、低音调电位器处于不提升也不衰减的位置时,-3dB的频率围是80Hz~6KHz即BW=6KHz2)输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv3)输入信号源为话筒输入,输入灵敏度不大于30mv四、设计思路与总体结构框图功置■■大大级级(]图1扩音机电路的原理框图扩音机电路主要采用运算放大器和集成功率放大电路构成,原理框图如图1所示。
前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声小;音调控制主要实现对输入信号高低音的提升和衰减;功率放大器决定整个电路的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小、输出功率大。
电路设计时首先根据技术指标的要求,确定各级增益的分配,然后对各级电路进行具体的设计。
模电课程设计实验报告(语音电路)
语音放大电路设计一、设计的目的1. 通过对语音放大器的设计,掌握低频小信号放大电路的工作原理和设计方法。
2. 进一步理解集成运算放大器和集成功放的工作原理,掌握有源滤波器和功放电路的设计过程。
3. 了解一般电子电路的设计过程和装配与调试方法。
4. 了解语音信号的有关知识。
二、系统的主要技术指标 1. 话筒放大器输入信号:mV v i 10≤ 输入阻抗:Ω≥k R i 100 共模抑制比:db K CMR 60≥ 2. 语音滤波器(带通滤波器) 带通频率范围:300Hz~3kHz 3. 功率放大器额定输出功率:=0.5om P W 负载阻抗:8L R =Ω电源电压:V 10 三、预习要求1. 复习集成预算放大器、有源滤波电路及功率放大电路的相关知识,了解静态与动态的调试方法。
2. 根据设计任务与要求,确定各级的电压放大倍数和各单元电路的设计方案,并确定电路中各元件的参数值。
3. 根据实验要求和测试内容自拟实验方法和调试步骤。
调试注意:1) 在进行直流微弱信号运算时,要注意运算放大器的调零。
2) 必要时进行相位补偿,避免自激震荡。
3) 由于电路的闭环输出电阻极小,所以测量输出电阻时所加载电阻不能太小,以免损坏运算放大器。
四、语音放大器方案首先根据设计要求确定整个语音放大电路的级数,再根据各单元电路的功能及技术指标分配各级的电压增益,然后确定各级电路的元件参数。
由于话筒输出的信号一般几毫伏,因此根据设计要求,当语音放大器的输入信号峰峰值为10毫伏、输出功率为0.5瓦时,系统的总电压放大倍数566=u A 。
考虑到电路损耗的情况,取600=u A 。
所以系统各级电压放大倍数分配:话筒放大器7.5,语音滤波器2.5,功率放大器32。
设计方案如下:图1 语音信号放大器框图 五、语音放大器设计 1. 话筒放大器由于话筒输出信号一般只有几毫伏,而共模噪声可能高达几伏,故放大器输入漂移和噪声的因数以及放大器本身的共模抑制比都是在设计中要考虑的重要因素。
模电实验报告3 扩音机整机电路
实验报告课程名称:电路与电子技术实验指导老师:樊伟敏成绩: 实验名称:扩音机整机电路实验类型: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、实验器材、实验电路、实验内容实验目的了解复杂电子电路的设计方法; 了解集成功率放大器的基本特点;了解放大电路的频率特性及音调控制原理; 学习复杂电子电路的分模块调试方法; 学习扩音机电路的特性参数的测试方法实验器材1. 扩音机电路实验板;扩音机电路实验所需的电子元器件;2. MS8200G 型数字多用表;3. XJ4318型双踪示波器;4. XJ1631数字函数信号发生器;5. DF2172B 型交流电压表;6.HY3003D-3型可调式直流稳压稳流电源。
实验准备设计扩音机电路的前置,音调和功率放大级电路; 仿真分析扩音机电路的各级与整机指标; 按模块划分完成相关电路的焊接;估算前置级(A1)的电压增益、音调控制级(A2)的电压增益、音调控制范围;功率放大级(A3)的电压增益;了解扩音机电路的各项指标,拟订各项指标的测试方法。
实验电路扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级和功率放大级三部分。
实验电路原理图实验名称:扩音机整机电路姓名:hd学号:装订线扩音机整机电路参考设计原理图实验内容组装焊接由三级运放组成的扩音机电路(电路原理图见上页)。
并仔细复查整机电路的接线是否正确无误;分别测量各级电路的静态工作点;测量前置级的增益;测量音调级低音和高音增益调节范围;测量功率放大级的增益;测量功率放大级最大不失真输出和最大功率(带载);测试整机增益;测量频率特性;测量其它各项指标;听音试验调试实验实验名称:扩音机整机电路姓名:hd学号:装订线焊接分别焊接前置放大电路、音调控制电路及集成功放电路等三级运放组成的扩音机电路功能块。
扩音机实验报告 (2)
实验名称:扩音机的制作实验指导老师:李月华实验地点:实验室实验日期:2012年12月24 号实验人员:陈星章凌景媛实验目的:利用《模拟电子设计基础》中学到的二极管、三极管、电容、电感等元器件和电源的知识,以及自己在日常生活中学习和了解的有关电子设计方面的知识和资料,完成扩音机的制作。
实验原理:扩音机就是主要由二极管和三极管构成的电子电路模型,在扩音器的设计中运用了三极管的显著特性——电流放大作用。
而扩音机的核心是放大电路,它的作用是在电子设备中对各种信号进行放大。
扩音器是由电源输入、电容滤波、信号采集、音量调节、信号放大、信号输出等重要部分构成。
扩音器电路的基本工作流程是:先将输入电压进行滤波,获得平稳的直流电压;进行信号采集,再将信号采集得来的微波信号加载在直流信号上,经过三极管放大电路及推挽式电路将微波信号进行二次放大,再将信号通过扬声器输出。
实验仪器设备(实验条件):12V直流稳压电源,电解电容10uF(3个),电解电容470uF(2个),电解电容47uF(2个),瓷片电容4700pF(1个),电位器51K(1个),IN4148(1个),LED(1个),NPN型三极管9014(1个),PNP型三极管9015(1个),NPN型三极管8050(1个),PNP型三极管8550(1个),电阻(100K,22K,4.7K,5.6K,750K,27K,1K,100,47各一个),电烙铁,感光板等。
实验过程(内容,步骤):实验步骤:(1)首先根据已经学到的基础知识对一般放大电路进行理论分析。
了解一般放大电路的结构及工作原理。
(2)设计简易扩音机的基本结构和大致功能。
(3)根据扩音机的结构,设计电路。
并完成电路仿真。
(4)对电路做简化和优化。
尽量保证扩音机电路设计是现行方案中最好的。
(5)根据仿真结果,完成原理图、PCB布局、洗PCB板、焊接,调试。
(6)测量实验的数据,进行误差分析,撰写实验报告。
实验电路图如下:实验分析扩音器电路中各元件的作用:在扩音机电路里,MIC是驻极体话筒,电阻R1为它提供了一个合适的工作电压。
《模拟电子技术》课程实验报告---语音放大器的设计
《模拟电子技术》课程实验报告语音放大器的设计语音放大器的设计一、 实验目的(1) 掌握分立或集成运算放大器的工作原理及其应用。
(2) 掌握低频小信号放大电路和功放电路的设计方法。
(3) 了解语音识别知识。
(4) 通过实验培养学生的市场素质,工艺素质,自主学习的能力,分析问题解决问题的能力以及团队精神。
(5) 通过实验总结回顾所学的模拟电子技术基础理论和基础实验,掌握低频小信号放大电路和功放电路的设计方法。
二、 设计任务与要求(一) 设计任务1)已知条件:语音放大电路由“输入电路”、“前置放大器”、“有源带通滤波器”、“功率放大器”、“扬声器”几部分构成。
2)性能指标:a) 前置放大器: 输入信号:Uid ≤ 10 mV 输入阻抗:Ri ≥ 100 k Ω。
b) 有源带通滤波器:频率范围:300 Hz ~ 3 kHz 增益:Au = 1c) 功率放大器:最大不失真输出功率:Pomax ≥1W 负载阻抗:RL= 8 Ω( 4 Ω )带通 功率前置 输入电路扬声 器语音放大电路原理框图电源电压:+ 5 V,+ 12V,- 12Vd)输出功率连续可调直流输出电压≤50 mV静态电源电流≤100 mA(二)要求1)选取单元电路及元件根据设计要求和已知条件,确定前置放大电路、有源带通滤波电路、功率放大电路的方案,计算和选取单元电路的原件参数。
2)前置放大电路的组装与调试测量前置放大电路的差模电压增益A U、共模电压增益A Uc、共模抑制比K CMR、带宽BW、输入电压R i等各项技术指标,并与设计要求值进行比较。
3)有源带通滤波器电路的组装与调试测量有缘带通滤波器电路的差模电压增益A Ud、带通BW,并与设计要求进行比较。
4)功率放大电路的组装与调试测量功率放大电路的最大不失真输出功率P o,max、电源供给功率P DC、输出效率η、直流输出电压、静态电源电流等技术指标。
5)整体电路的联调与试听6)应用Multisim软件对电路进行仿真分析三、总电路框图及总原理图(一)实验总体电路图麦克→前置放大电路→RC有缘滤波器→功率放大电路→喇叭V13.54mVrms 1200 Hz 0¡ã R1110kΩR2100kΩR31MΩR4100ΩR510kΩKey=A 50%U1CLM324AD 1091148U1DLM324AD 121311414VDD-15V VDD-15V VCC 15VVCC 15V4135R6100Ω6VCC VDDVCC VDDC2100nF R78.2kΩR88.2kΩR920kΩU2CLM324AD1091148U2DLM324AD 121311414R113.5k¦¸R123.5kΩR1320kΩC310nFC410nF129C1100nF15VCC 15VVCC 15VVDD-15V VDD-15V VDDVDD VCCVCC C10220uFC12220uFU4TDA203012354R1620kΩR171kΩVCC15V VDD-15VR1810kΩ001714C622uF 1178C11100nFC9100nFC522uF2010VDD VCC221(二) 各部分电路1)前置放大电路R1110k¦¸R2100k¦¸R31M¦¸R4100¦¸R510k¦¸Key=A 90%U1CLM324AD1091148U1DLM324AD121311414VDD-12V VDD-12V VCC12VVCC12VR6100¦¸VDDVCC VDDVCC 0504321XSC1A BExt T rig++__+_V150mVrms 1kHz 0¡ã 076前置放大电路由2个同向放大电路组成,如上图所示。
扩音机实验报告
电子测量与电子电路实验实验报告一,课题名称:扩音机电路的设计与实现二,摘要:实验报告的内容包括电路设计,电路原理分析,软件测试,搭建电路,调试电路的过程,对电路参数以及性能的检测和分析。
对扩音机的功能进行的测试与调整。
总结了实验过程中出现的一些问题以及解决方法。
并附加了电路设计图,软件仿真图以及实物图。
三,关键字:扩音机功率放大音量控制音调控制四,设计任务要求:a)设计实现一个对话筒输出信号具有放大功能的扩音机电路,设计指标以及给定条件为:1)最大输出功率2W2)负载阻抗为8Ω。
3)具有音调控制功能,即用两个电位器分别调节高音和低音。
当输入信号为1KHz时,输出为0dB;当输入信号为100KHz正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10KHz正弦时,调节高音电位器可以使输出功率变化±12dB。
4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。
5)频率响应:当高、低音调节电位器处于不提升也不衰减的位置时,-3dB 的频率范围是80Hz~6KHz,即BW=6KHz。
6)输入端短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv,直流输出电压不超过50mv,静态电源电流不超过100mA。
b)设计该电路的电源电路(不要求实际搭建),用PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)及印制电路板图(PCB)。
五,设计思路:首先分析,了解书上给出的参考电路图,对各部分的功能,特点,需要注意的地方进行细致的了解。
对整体电路有一个初步的把握,并抓住重点,在设计电路的过程中多加注意。
对各级的增益及频率响应有一个初步的估计。
然后利用软件模拟的方式对原始电路进行逐级测试,看能否满足各级的要求参数。
对于不能满足的要修改相应的元件参数,反复调试,直到参数合格。
第一级实现前置放大,电压放大倍数应到达100倍。
第二级实现音调控制,当输入信号为1KHz时,输出为0dB;当输入信号为100KHz 正弦时,调节低音电位器可以使输出功率变化±12dB;当输入信号为10KHz正弦时,调节高音电位器可以使输出功率变化±12dB。
最新浙江大学模电实验基本运算电路实验报告
精品文档
实验报告
课程名称:电路与模拟电子技术实验 指导老师: 楼珍丽 成绩: 实验名称:基本运算电路实验 实验类型: 同组学生姓名:
1. 反相加法运算 电路图①:
波形①:
电路图②:
波形②:
2.差分放大电路电路图③:
波形③:
电路图④:
波形④:
电路图⑤:
波形⑤:
3.用积分电路将方波转换为三角波电路图⑥:
波形⑥:
电路图⑦:
波形⑦:
电路图⑧:
波形⑧:
三、实验数据:
1.反相加法运算
输入信号v s1v s2输出电压v o
101mV 0 -1.01V
101mV 101mV -2.01V
(v s2接地)
(并联接0.1V输入)
2.
差分放大电路
(v s2接地)
(v s1接地) 输入信号v s1
v s2 输出电压v o 放大倍数 102mV 0 -1.01V Aod=10
0 100mV 1.01V 101mV 101mV
6.29mV Aoc=0.062
共模抑制比
K CMR =160.57
(并联接0.1V 输入)
3. 用积分电路将方波转换为三角波
(f=1kHz )
输入信号v s 峰峰值
v o 频率 v o 峰峰值 208mV 1kHz 520mV 220mV 10kHz 58mV 216mV
0.1kHz
2V
(f=10kHz)
(f=0.1kHz)。
扩音机实验报告
扩音机电路的测量与实现扩音机电路是把微弱的声音信号放大成能推动扬声器的大功率信号,主要由运算放大器和集成音频功率放大器构成。
电路结构分为前置放大,音调控制,功率放大三部分。
前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声要小,音调控制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率,要求效率高,失真尽可能小,输出功率大。
扩音机电路; 前置放大; 音调控制;功率放大。
1、设计一个具有放大作用的扩音机电路,设计指标以及给定条件为:(1)最大输出功率不小于2w(2)负载阻抗为8欧姆(3)具有音调控制功能,即用两个点位期分别调节高音和低音。
当输入信号为1KHz时,输出为0dB;当输入信号为100Hz时,调节低音电位器可以是输出功率变化+12dB;当输入信号为10KHz时,调节高音电位器也可以是输出功率变化+12dB。
(4)输出功率的大小连续可调,即用电位器可调节音量的大小。
(5)频率响应:当高、低音调电位器处于极不提升也不衰减的位置时,-3dB的频率范围是80HZ-6KHZ,即BW=6KHZ。
(6)输入断短路时,噪声输出电压的有效值不超过10mv,直流输出电压不超过50mv,静态电源电流不超过100mA 。
2、利用相关软件绘制完整电路图及印制电路板前置放大主要完成小信号的放大,一般要求输入阻抗高,输出阻抗低,频带宽,噪声小,音控调制主要是实现对输入信号高、低音的提升和衰减;功率放大器决定了整机的输出功率、非线性失真系数等指标,要求效率高、失真尽可能小、输出功率大。
设计时首先根据技术指标得要求,确定各级增益分配,然后对各电路进行具体设计。
因为=2W,输出电压==4V,要使输入为5mv的信号放大到输出地4V,所需的总放大倍数为800。
因此,扩音机中各级增益分配为:前置放大电压放大倍数100,音调控制中电压放大倍数为1,功率放大级电压放大倍数8。
1、前置放大电路:由于话筒提供的信号非常微弱,一般在音调控制器前面加一个前置放大器。
扩音机电路设计实验报告
扩音机电路设计实验报告本次实验是在电路原理和扩音机技术的基础上,设计和制作了一个扩音机电路。
本报告将分为以下几个部分:实验目的、实验原理、实验过程、实验结果及分析、实验总结和心得。
一、实验目的1.了解扩音机原理和电路;2.熟悉基本电路元器件的使用及参数;3.掌握信号放大电路、脉冲计数电路、滤波电路等相关电路的设计和制作;4.加深对电路原理和电子元器件的理解。
二、实验原理扩音机电路主要包含以下几个部分:输入信号放大电路、音量控制电路、音色控制电路、功率放大电路和输出端电路。
输入信号放大电路首先将音频信号放大,让音频信号足以驱动功放电路。
同时,为了避免贴近放大器产生噪音,应该设计一个带通滤波器,并按需求增益和调节失真。
音量控制电路通过调节电位器R7,再驱动放大器,控制输出信号的音量大小。
音色控制电路通过调节电位器R10和R11,改变输出信号的频响特性,从而得到具有不同音色效果的输出信号。
功率放大电路的作用是将输入信号进一步放大,以提供足够的电源输出用于驱动喇叭。
输出端电路采用全电桥前级功率放大器,输出电源功率达到2W,其最大输出功率可由布朗管的衰减功率控制器调节。
三、实验过程1.准备工具和材料,例如电阻、电容、电位器、三极管、偏置电路、过载保护电路、布朗管诊断架等元件和各种工具;2.按照原理图,逐一焊接电路板和元件;3.进行电路的调试和测试,发现其中的问题并解决;4.连接喇叭和信源,检验整个电路是否正常;5.规范整理电路,并在布朗管诊断架上贴上相关的标识。
四、实验结果及分析经过调试和测试,本人成功制作全学扩音机电路,并能正常播放测试音频和语音信号。
实验中发现以下几个问题:第一,电源对整个电路的影响较大。
必须保证电源电压恒定和空气间接触范围够大;第二,当输入信号输入过大时,各个电路会出现明显的失真;第三,电位器R10和R11对电路的影响不能忽略,需特别注意输出电路的功率调节。
五、实验总结和心得本次实验让我进一步了解了扩音机电路的构成和设计,并对电子元器件的使用和性能有了更深入的了解。
模电实验报告音响放大器
东南大学电工电子实验中心实验报告课程名称:电子电路实践第五次实验实验名称:音响放大器设计院(系):电气工程专业:姓名:学号:实验室: 105 实验组别:同组人员:实验时间:年评定成绩:审阅教师:实验五音响放大器设计【实验内容】设计一个音响放大器,性能指标要求为:功能要求话筒扩音、音量控制、混音功能、音调可调(选作)额定功率≥0.5W(失真度THD≤10%)负载阻抗10Ω频率响应f L≤50Hz f H≥20kHz输入阻抗≥20kΩ话音输入灵敏度≤5mV音调控制特性(扩展) 1kHz处增益为0dB,125Hz和8kHz处有±12dB的调节范围1.基本要求功能要求话筒扩音、音量控制、混音功能额定功率≥0.5W(失真度THD≤10%)负载阻抗10Ω频率响应f L≤50Hz f H≥20kHz输入阻抗≥20kΩ话音输入灵敏度≤5mV2.提高要求音调控制特性1kHz处增益为0dB,125Hz和8kHz处有±12dB的调节范围。
3.发挥部分可自行设计实现一些附加功能【实验目的】1.了解实验过程:学习、设计、实现、分析、总结。
2.系统、综合地应用已学到的模拟电路、数字电路的知识,在单元电路设计的基础上,利用multisim软件工具设计出具有一定工程意义和实用价值的电子电路。
3.通过设计、调试等环节,增强独立分析与解决问题的能力。
【报告要求】1.实验要求:(1)根据实验内容、技术指标及实验室现有条件,自选方案设计出原理图,分析工作原理,计算元件参数。
话音放大器:由于话筒的输出信号一般只有5mV 左右,而输出阻抗可能高达到20k 。
所以话音放大器的作用是不失真地放大声音信号(最高频率达到20kHz)。
其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗。
话筒接入后可能会啸叫,这一般是话筒外壳接地不善引起的。
在话筒输入和地直接接一47uF 电容,啸叫基本消除。
由于话筒的输出信号一般只有5mV 左右,而输出阻抗达到20k Ω(也有低输出阻抗的话筒,如20Ω,200Ω等),所以话筒放大器的作用是不失真地放大声音信号(取频率lkHz)。
浙大模电扩音机实验报告
实验报告课程名称:模电实验指导老师:成绩:实验名称:扩音机电路的综合测试实验类型:模电实验座位号_____ 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1.熟悉集成功放的基本特点;2.了解放大电路的频率特性及音调控制原理;3.学习扩音机电路的测试方法,测试各项指标及电路的音调控制特性。
二.实验器材1.电烙铁2.扩音机整机电路3.示波器4.信号发生器5.交流毫伏表6.万用表7.工作电源三.实验原理扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级和功率放大级三部分。
1.功率放大级本实验电路的功率放大级由集成功率器件TDA2030A 连成OCL 电路输出形式。
TDA2030A 功率集成电路具有转换速率高,失真小,输出功率大,外围电路简单等特点,采用5脚塑料封装结构。
其中1脚为同相输入端;2脚为反相输入端;3脚为负电源;4脚为输出端;5脚为正电源。
TDA2030A功率集成电路的内部电路包含由恒流源差动放大电路构成的输入级、中间电压放大级,复合互补对称式OCL电路构成的输出级;启动和偏置电路以及短路、过热保护电路等。
其结构框图如图所示。
TDA2030A的电源电压为±6V—±22V,静态电流为50mA(典型值);1脚的输入阻抗为5MΩ(典型值),当电压增益为26dB、RL=4Ω时,输出功率Po=15W。
频带宽为100kHz。
电源为±14V、负载电阻为4Ω时,输出功率达18W。
为了提高电路稳定性,减小输出波形失真,功放级通过R10,R9,C9引入了深度交直流电压串联负反馈。
由于接入C9,直流反馈系数F≈1。
对于交流信号而言,因为C9足够大,在通频带内可视为短路,因而该电路的电压增益由电阻R9、R10决定。
电容C15、C16用作电源滤波。
扩音机实验报告
扩音机实验报告扩音机实验报告引言:扩音机是一种常见的电子设备,它能够将声音信号放大,并通过扬声器播放出来。
本次实验旨在探究扩音机的工作原理、结构组成以及应用领域,进一步了解其在现代生活中的重要性。
一、扩音机的工作原理扩音机的工作原理基于电磁感应和电流放大的原理。
当声音信号通过麦克风转换为电信号后,经过一个放大器放大电流的过程,最终通过扬声器将电信号转换为声音信号。
二、扩音机的结构组成1. 麦克风:麦克风是扩音机的输入设备,它能够将声音信号转换为电信号。
麦克风通常由振动膜、磁场和线圈组成,当声音波通过振动膜时,振动膜会与磁场相互作用,产生电信号。
2. 放大器:放大器是扩音机的核心部件,它能够将麦克风输出的微弱电信号放大数百倍,以便驱动扬声器发出更大的声音。
放大器通常由电子管或晶体管组成,通过电流放大的原理实现信号的放大。
3. 扬声器:扬声器是扩音机的输出设备,它能够将电信号转换为声音信号,并放大声音的音量。
扬声器通常由振膜、磁场和线圈组成,当电信号通过线圈时,线圈会与磁场相互作用,使振膜振动,最终产生声音。
三、扩音机的应用领域扩音机广泛应用于各个领域,其中包括以下几个主要应用领域:1. 演讲和公共场所:扩音机在演讲和公共场所中起到了至关重要的作用。
它能够将演讲者的声音放大,使得听众能够清晰地听到演讲内容。
在大型会议、讲座和广播等场合,扩音机的应用不仅提高了声音的传达效果,也方便了听众的接收。
2. 娱乐场所:扩音机在娱乐场所中也有广泛应用。
例如,在音乐会、演唱会和剧院等场所,扩音机能够将音乐和表演者的声音放大,使得观众能够享受到更好的音乐和表演效果。
3. 教育领域:扩音机在教育领域中起到了重要的作用。
在教室中,教师可以通过扩音机将自己的声音放大,使得学生能够更好地听到讲解内容。
此外,扩音机还可以用于学校的广播系统,方便进行校内通知和广播教育。
4. 电影和电视制作:在电影和电视制作中,扩音机也是必不可少的设备之一。
扩音机实训实验报告
一、实验目的1. 理解扩音机的基本工作原理。
2. 掌握扩音机电路的设计与调试方法。
3. 培养动手实践能力和团队合作精神。
二、实验原理扩音机是一种将低电平信号放大并转换成高电平信号的电子设备。
其主要组成部分包括输入电路、放大电路、功率放大电路和输出电路。
本实验采用晶体管作为放大元件,通过设计合理的电路,实现对信号的放大。
三、实验仪器与设备1. 函数信号发生器2. 示波器3. 晶体管4. 电阻5. 电容6. 电感7. 音频功率放大器8. 扬声器9. 万用表10. 电路板11. 连接线四、实验内容与步骤1. 电路设计与搭建(1)根据实验要求,设计扩音机电路图。
(2)在电路板上焊接晶体管、电阻、电容、电感等元件。
(3)连接函数信号发生器、示波器、扬声器等设备。
2. 电路调试(1)使用函数信号发生器输出低频信号,观察示波器上的波形。
(2)调整电路参数,如电阻、电容等,使输出波形稳定。
(3)检查电路是否存在故障,如短路、开路等。
3. 性能测试(1)测试扩音机的输入阻抗、输出阻抗、增益等参数。
(2)测试扩音机的失真度、信噪比等性能指标。
(3)调整电路参数,优化扩音机性能。
4. 实验结果与分析(1)根据实验数据,分析扩音机的性能。
(2)讨论影响扩音机性能的因素。
(3)提出改进措施。
五、实验结果1. 输入阻抗:50kΩ2. 输出阻抗:8Ω3. 增益: 20dB4. 失真度: <1%5. 信噪比: >80dB六、实验分析与讨论1. 电路设计:在设计电路时,应考虑晶体管的偏置条件、放大电路的稳定性等因素。
2. 电路调试:调试过程中,应注意观察示波器上的波形,及时调整电路参数。
3. 性能测试:测试扩音机的性能指标,有助于了解其工作状态。
4. 影响因素:电路元件的品质、电路设计、电路调试等因素都会影响扩音机的性能。
七、结论通过本次实验,我们掌握了扩音机的基本工作原理,学会了电路设计与调试方法。
在实验过程中,我们培养了动手实践能力和团队合作精神。
浙江大学模电实验仪用放大电路实验报告
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实验报告
课程名称:电路与模拟电子技术实验 指导老师: 楼珍丽 成绩: 实验名称:仪用放大器及波形发生电路实验 实验类型: 验目的和要求:
1. 了解仪表放大器与运算放大器的性能区别;
2. 掌握仪表放大器的电路结构及设计方法;
3. 掌握仪表放大器的测试方法;
4. 学习仪表放大器在电子设计中的应用;
5. 了解用集成运算放大器构成简单的正弦波、方波、三角波发生电路的方法;
6. 掌握RC 桥式正弦波振荡电路的设计、仿真与调试方法;
7. 掌握滞回比较器加简单RC 积分电路构成的方波发生电路的设计、仿真与调试方法; 8. 掌握用集成运算放大器构成的三角波发生电路的设计、仿真与调试方法。
1. 仪用放大器
① 测试仪表放大器电路的输入环节
专业: 光电 姓名: 罗立 学号: 3140103806 日期: 2016.12.15
地点:东三212 D-1
②LM358仪表放大器
③INA128仪器放大器
2.波形发生电路
①正弦波发生电路
②方波、三角波发生电路
1.测试仪表放大器电路(LM358)的输入环节
2.测量LM358仪表放大器电路的差模放大倍数A vd:
3.测量INA128仪器放大器电路的差模放大倍数A vd:
4.正弦波发生电路:
5.方波、三角波发生电路:。
扩音机实验报告
扩音机实验报告1. 实验目的本次实验的目的是设计并制作一个简单的扩音机,通过放大声音信号来增加音量。
2. 实验材料•扩音机电路板•麦克风•电源•音箱•电线•耳机3. 实验步骤3.1 准备工作首先,我们需要将实验所需的材料准备齐全,并确保电源正常工作。
3.2 连接电源将电源的正极连接到扩音机电路板上的正极接口,将负极连接到负极接口。
3.3 连接麦克风将麦克风的输出接口连接到扩音机电路板上的麦克风输入接口。
3.4 连接音箱将音箱的输入接口连接到扩音机电路板上的音箱输出接口。
3.5 连接耳机将耳机的插头连接到扩音机电路板上的耳机接口,以便在调试过程中进行监听。
3.6 调试电路打开电源并调节扩音机电路板上的音量控制旋钮,观察耳机或音箱是否有声音输出。
如果没有声音输出,可以尝试调节音量控制旋钮或检查连接是否正确。
3.7 测试麦克风输入用手轻拍麦克风或者对其说话,观察耳机或音箱是否有声音输出。
如果有声音输出,则说明麦克风输入正常。
3.8 测试音箱输出将音箱连接到扩音机电路板上后,播放一段测试音频,观察音箱是否有声音输出。
如果有声音输出,则说明音箱输出正常。
4. 结果分析经过实验,我们成功设计并制作了一个简单的扩音机。
通过调试电路和连接合适的音源和音响设备,我们实现了声音的放大和输出。
5. 实验总结本次实验以扩音机为例,介绍了实验的步骤和过程。
通过这个实验,我们了解到了扩音机的基本原理和搭建方法。
在实验中我们注意到了电路连接的重要性,以及合适的调试和测试方法。
通过这个实验,我们不仅提高了实验操作的技巧,还加深了对扩音机原理的理解。
6. 参考资料•无线电技术教程•扩音机搭建指南。
模电实验语音放大器
《模拟电子技术》课程实验报告语音放大器班级:组员:指导教师:一、设计目的1)通过实验培养学生的市场素质,工艺素质,自主学习的能力,分析问题解决问题的能力以及团队精神2)通过实验总结回顾所学的模拟电子技术基础理论和基础实验,掌握低频小信号放大电路和功放电路的设计方法二、性能指标要求:(1)前置放大器输入信号:Uid≤10mV输入阻抗:Ri≥100kΩ(2)有源带通滤波器带通频率范围:300Hz~3kHz增益:Au=1,可以稍大(3)功率放大器最大不失真输出功率:Pom≥1W负载阻抗:RL=8Ω(4Ω)电源电压:+12V,-12V,+5V频率响应:40Hz-10KHz(4)输出功率连续可调直流输出电压:≤50mV(输出开路时)静态电源电流:≤100mA(输出短路时)三、总电路框图及总原理图:语音放大电路由“输入电路”、“前置放大器”、“有源带通滤波器”、“功率放大器”、“扬声器”几部分构成。
总电路图:图1 总电路图四、设计思想及基本原理分析:(1)前置放大器:前置放大电路可采用两级负反馈放大器、差分放大电路,也可以用集成运放构成的同相比例运算放大电路等。
典型情况下,信号的最大幅度可能仅有若干毫伏,共模噪声可能高达几伏。
放大器输入漂移和噪声等因素对于总的精度至关重要,放大器本身的共模抑制特性也是同等重要的问题。
因此前置放大器应该是一个高输入阻抗、高共模抑制比、低漂移的小信号放大电路。
比较:两极负反馈放大器电路较复杂,而且对共模噪声也会放大,从而使电路噪音太大影响放大效果。
具有恒流源偏置的差分放大器也适用于设计,但相对于测量放大器而言,仍显复杂,因此本设计采用集成运放构成的测量用小信号放大电路。
(2)有源滤波电路有源滤波电路是用有源器件与RC网络组成的滤波电路。
有源滤波电路的种类有低通,高通,带通,带阻滤波器,本实验着重讨论带通滤波器,滤除各种噪声信号,而使正常的语音信号通过。
用低通滤波器和高通滤波器串联起来也可组成带通滤波器,这种滤波器在调节通频带范围是可分别调节低通滤波器和高通滤波器,很方便,这也是选择这种滤波器的重要原因。
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实验报告课程名称:模电实验 指导老师: 成绩:实验名称:扩音机电路的综合测试 实验类型:模电实验 座位号_____ 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1.熟悉集成功放的基本特点;2.了解放大电路的频率特性及音调控制原理;3.学习扩音机电路的测试方法,测试各项指标及电路的音调控制特性。
二.实验器材1.电烙铁2.扩音机整机电路3.示波器4.信号发生器5.交流毫伏表6.万用表7.工作电源三.实验原理扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级和功率放大级三部分。
1.功率放大级本实验电路的功率放大级由集成功率器件TDA2030A 连成OCL 电路输出形式。
TDA2030A 功率集成电路具有转换速率高,失真小,输出功率大,外围电路简单等特点,采用5脚塑料封装结构。
其中1脚为同相输入端;2脚为反相输入端;3脚为负电源;4脚为输出端;5脚为正电源。
TDA2030A功率集成电路的内部电路包含由恒流源差动放大电路构成的输入级、中间电压放大级,复合互补对称式OCL电路构成的输出级;启动和偏置电路以及短路、过热保护电路等。
其结构框图如图所示。
TDA2030A的电源电压为±6V—±22V,静态电流为50mA(典型值);1脚的输入阻抗为5MΩ(典型值),当电压增益为26dB、RL=4Ω时,输出功率Po=15W。
频带宽为100kHz。
电源为±14V、负载电阻为4Ω时,输出功率达18W。
为了提高电路稳定性,减小输出波形失真,功放级通过R10,R9,C9引入了深度交直流电压串联负反馈。
由于接入C9,直流反馈系数F≈1。
对于交流信号而言,因为C9足够大,在通频带内可视为短路,因而该电路的电压增益由电阻R9、R10决定。
电容C15、C16用作电源滤波。
D1和D2为保护二极管。
R11、C10为输出端校正网络以补偿电感性负载,避免自激和过电压。
2.音调控制电路(A2)常用的音调控制电路有三种形式,一是衰减式RC音调控制电路,其调节范围宽,但容易产生失真;另一种是反馈型音调控制电路,其调节范围小一些,但失真小;第三种是混合式音调控制电路,其电路复杂,多用于高级收录机。
为使电路简单而失真又小,本音调控制电路中采用了由阻容网络组成的RC型负反馈音调控制电路。
它是通过不同的负反馈网络和输入网络造成放大器闭环放大倍数随信号频率不同而改变,从而达到音调控制的目的。
下图是这种音调控制电路的方框图,它实际上是一种电压并联型负反馈电路,图中Zf 代表反馈回路总阻抗;Zi 代表输入回路的总阻抗。
音调控制电路方框图电路的电压增益:只要合适选择并调节输入回路和反馈回路的阻容网络,就能使放大器的闭环增益随信号频率改变,从而达到音调控制的目的。
组成 Zi 和Zf 的RC 网络通常有下图所示四种形式。
(a) 低音提升图(a)中若C1取值较大,只有在频率很低时才起作用,则当信号频率在低频区,随频率降低, 增大,所以提高,从而得到低音提升。
图(a )(b) 高音提升图(b)中,若C3取值较小只有高频区起作用,则当信号在高频区且随频率升高减小,所以提高,从而可得到高音提升。
图(b )(c) 高音衰减图(c )(d) 低音衰减Zf1R Zf Auf同理可以分析图(c) 、(d),分别可用作高、低音衰减。
如果将这四种电路形式组合起来,即可得到下图所示的反馈型音调控制电路。
先假设 R1=R2=R3= R ; C1=C2 >> C3; RP1=RP2≈9Ra )信号在低频区在低频区,因为C3很小,所以C3、R4支路可视为开路,反馈网络主要由上半部分电路起作用。
又因运放的开环增益很高,UE ≈0(虚地),故R3的影响可忽略,当电位器RP2的活动端移至A 点时,C1被短路。
可以得到低音最大提升量:按实际电路参数 R1=R2=R3=20k Ω,RP1=RP2=150k Ω,C1=C2=0.022uF ,可得 (约18.6dB) 转折频率:以同样方式可以说明在RP2 滑动到B 点时,低音最大衰减量:按实际电路参数可得(约-18.6dB ) 转折频率:122R W R A UA +=5.8≈UA A 1221482L Z f H RP C π==2222224102L Z R RP f H R RP C π+==212UB R A R RP =+118.0≈Ub Ab )信号在高频区在高频区,因为C1和C2较大,对高频可视为短路,而C3较小,故C3、R4支路已起作用,其等效电路可画成如下图所示(a)形式。
为了便于说明,将电路中接成Y 形地R1、R2、R3电路变换成图(b)所示的△形电路,这里 Ra=Rb=Rc=3R (当R1=R2=R3=R 时)。
设前级输出电阻很小(如小于500Ω),输出电压Uo 通过Rc 反馈到输入端的信号被前级输出电阻所旁路,故Rc 的影响可忽略(视为开路)。
因此当RP1 滑动到C 点或D 点时,可分别画出如下图(a)和(b)所示的等效电路(因RP1 的数值很大,为简单起见,可视为开路)。
上图(a)显然具有高音提升作用,其最大提升量:按电路实际参数 R=20k Ω,R4=8.2k Ω,C3=1000P ,所以AUC ≈8.3 (约18dB) 上图(b)为高音衰减电路,其衰减量:按电路实际参数AUD ≈0.12 (约-18dB) 高频转折频率1148ZL L f f H '==22410ZL L f f H '==若将音调控制电路高低音提升和衰减曲线画在一起,可得到如下图所示幅频特性曲线。
由图可见,音调控制级的中频电压放大倍数Aum =1;当f < fL1 (48Hz)时低音控制范围为±18dB,当f > fH2 (19KHz)时高音控制范围也为±18dB。
3. 前置放大电路(A1)由A1组成的前置放大电路是一个同相输入比例放大器,电路的闭环特性如下:理想闭环电压增益输入电阻Rif = R1输出电阻Rof = 0扩音机电路的增益是很高的,而扩音机的噪声主要取决于前置放大器的性能。
为了减小前置级放大器的噪声,第一级要选用低噪声的运放。
另外,如输入线的屏蔽情况,地线的安装等等都对噪声有很大影响。
4. 扩音机电路的一些主要技术指标a)额定输出功率Po在满足规定的失真系数和整机频率特性指标以内,功率放大器所输出的最大功率:Uo 亦称输出额定电压b) 静态功耗PQ指放大器处于静态情况下所消耗的电源功率。
c)效率放大器在达到额定输出功率时,输出功率Po 对电源功率PE的百分比,用η表示:d)频率响应(频带宽度)在输入信号不变的情况下,输出幅度随频率的变化下降至中频时输出幅度的0.707倍时所对应的频率范围。
如下图所示。
图中fL称为下限频率,fH称为上限频率。
e) 音调控制范围为了改善放大器的频率响应,常对高、低频增益进行控制,如提升或衰减若干分贝,而对中频增益不产生影响。
若未控制的输出幅度为Uo,而控制后的输出幅度为Uo1,则音调控制范围为( 即)f) 非线性失真γ在规定的频带内和额定输出功率状态下,输出信号中谐波电压有效值的总和与基波电压有效值之比:式中:U1为输出电压基波分量有效值;U2、U3…Un分别为二次、三次…n 次谐波分量有效值。
γ可由失真度测量仪测得。
g) 噪声电压UN扩音机输入信号为零时,在输出端负载上测得的电压有效值为噪声电压UN,噪声电压是扩音机机内各种噪声经放大后的总和。
h) 输入灵敏度Uimax保证扩音机在额定的输出功率时所需的输入信号。
四.操作方法与实验步骤1.安装前置放大级A1、音调控制级A2及集成功放电路,如上页电路原理图所示。
并仔细复查整机电路的接线是否正确无误;2.测量各级电路的静态工作点;注意:测量集成运放各脚的电压,注意在测试时,一般将万用表测试棒搭接在与运放引脚直接相连的其他连结点上,以免万用表测试棒将运放的引脚互相短路,造成运放损坏。
uA741各管脚静态电压(近似值):7脚:+14.0V,4脚:-14.0V,2、3、6脚:0VTDA2030各脚静态电压(近似值):5脚:+14.3V,3脚:-14.3V,2、1、4脚:0V3.在下列条件下测试前置级、音调控制级、功率放大级的电压增益和整机增益,并将结果记入表中。
a) 音量电位器RP3置于最大位置。
前置级音调控制级功率放大级整机V i1Vi2Vi3ViV o1Vo2Vo3Vob) 音调控制电位器置中心位置。
c) 扩音机的输出在额定输出功率以内,并保证输出波形不产生失真。
d) 输入信号频率为1kHz 的正弦波。
4.测量各项指标。
a) 最大不失真输出电压V omax(或V opp) b) 输入灵敏度Vimaxc) 最大输出功率Po在测这三项内容时,可一次测得相关数据,经计算后得出各指标。
具体做法是在输出端加接额定负载(8Ω功率电阻),逐渐增大输入信号,用示波器同时观察输入、输出信号,当输出波形刚好不出现失真时,用交流毫伏表测出输入和输出电压。
此时的输入电压就是最大输入灵敏度Vimax (Vimax< 100mV );输出电压就是最大不失真输出电压V omax 。
同时可得最大输出功率d) 噪声电压VN除去输入信号并且将扩音机电路输入端对地短路,此时测得的输出电压有效值即为VN 。
e) 整机电路的频率响应在高低音不提升、不衰减时(即将音调电位器RP1和RP2放在中心位置),保持输入信号幅度不变,而改变输入信号Vi 的频率。
随着频率的改变,测出当输出电压下降到中频(f=1kHz )输出电压V o 的0.707倍时,所对应的频率 fL 和 fH 。
一般要求频带不小于50Hz ~20kHz 。
f) 整机高低音控制特性先将RP1、RP2电位器旋至中间位置,减小输入信号幅度(f=1kHz ),使输出电压为最大输出电压的10%左右。
并保持Vi 不变,测出V o ,算出中频(f=1kHz )时的A V 。
(1) f=100Hz 时的音调控制特性使电位器RP1 旋至二个极端位置A 和B ,依次测出A V A 和A VB (即测出VOA 和VOB ),并由此计算出净提升量和净衰减量,用分贝表示。
即:和 .(2) f=10kHz 时的音调控制特性使电位器RP2 旋至二个极端位置C 和D ,依次测出A VC 和A VD,由此计A V1A V2A V3A V算出净提升量和净衰减量,用分贝表示。
即:和.g) 听音实验将信号送入扩音机电路,逐一改变音调电位器RP1和RP2,试听喇叭发音情况。
五.实验数据记录和处理1.检查电路的静态工作点7脚:+14.0V , 4脚:-14.0V , 2、3、6脚:0V TDA2030各脚静态电压(近似值):5脚:+14.3V , 3脚:-14.3V , 2、1、4脚:0V2. 前置级、音调控制级、功率放大级的电压增益和整机增益 前置级 音调控制级 功率放大级 整机 V i1 42.1mv V i2 0.231v V i3 0.232 V i 42.1mv V o10.231vV o20.232vV o37.89vV o 7.89v A V1 5.49 A V2 1 A V3 34A V187.413.测量各项指标(1)最大不失真输出电压V omax :7.89v (2)输入灵敏度Vimax ::42.1mv(3)最大输出功率Po ( ):7.78w(4)噪声电压:2.1mv(5)整机电路的频率响应:f L =40Hz f H =27.6kHz(6)整机高低音控制特性:低音最大提升量、最大衰减量V max =6.88v ,V min =0.760v 20log (6.88/0.76)=19.14高音最大提升量、最大衰减量V max =8.91v ,V min =1.32v 20log (8.91/1.32)=16.59六.实验结果与分析1. 静态工作点与理论值基本一致2. 前置级、音调控制级、功率放大级的电压增益和整机增益分别为: 5.49,1,34,187.412max o LV Po R与理论值6,1,30,180相比基本保持一致,符合实验要求。