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        多級低頻電壓放大器設(shè)計報告

        發(fā)布時間:2022-09-05 23:00:47

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        • 文檔分類:1號文庫
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        千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《多級低頻電壓放大器設(shè)計報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《多級低頻電壓放大器設(shè)計報告》。

        第一篇:單級低頻電壓放大電路

        單片機筆記 Vfd熒光顯示管

        片內(nèi)固話應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件 芯片制造工藝80c51低功耗 4krom 125字節(jié)RAM 兩個十六位定時/計數(shù)器 64k字節(jié)總線擴展控制 可編程i/o口4*8位 可編程串行口

        程序計數(shù)器16位對64kROM直接尋址 PC第八位由p0輸出,高八位由p2輸出 MCS-51高增益反相放大器 輸出端XTAL1,外接晶振 輸入端XTAL2,外部振蕩器 32條可編程I/O口線 4個八位并行I/O端口 五個中斷,兩個優(yōu)先級 串行通信接收RXD 串行通信發(fā)送TXD 中斷申請INTO0 中斷申請INTO1 外部RAM寫選通WR 外部RAM讀選通RD EA=1從內(nèi)部ROM開始 EA=0從外部ROM開始 PROG編程脈沖輸入端 PSEN訪問外部程序存儲器選通 外部中斷,0,1 T0,1,2中斷 串行口中斷

        專用功能寄存器區(qū)sfr鎖存器,定時器,串行數(shù)據(jù)緩沖器,各種控制寄存器,狀態(tài)寄存器

        程序狀態(tài)控制字rsw 數(shù)據(jù)指針dptr,訪問外部ram

        第二篇:單管低頻放大器

        單管低頻放大器

        一、實驗?zāi)康?/p>

        (1)學習元器件的放置和手動、自動連線方法。(2)熟悉元件標號及虛擬元件值的修改方法。(3)熟悉節(jié)點及標注文字的放置方法。

        (4)熟悉電位器的調(diào)整方法。

        (5)熟悉信號源的設(shè)置方法。(6)熟悉示波器的方法。

        (7)熟悉放大器主要性能指標的測試方法。

        (8)掌握示波器、信號源、萬用表、電壓表、電流表的應(yīng)用方法。(9)學習實驗報告的書寫方法。

        二、分壓式偏置電路的工作計算

        對于如圖所示的小信號低頻放大電路,若已知負載電阻RL、電源電壓EC、集電極電流ICO和晶體管的電流放大系數(shù)?,則偏置電路元件可按照下列經(jīng)驗公式計算,凡是按經(jīng)驗公式計算結(jié)果的各個元件參數(shù),一般應(yīng)取標準值,然后在實驗中,必要時適當修改電路元件參數(shù),進行調(diào)整。

        (1)基極直流工作點電路IbQ IbQ≈ICQ/?

        (2)分壓電流I1 I1≈EC/(R1+R2)=(5~10)IbQ

        (3)發(fā)射極電壓UeQ UeQ=0.2EC或取UeQ=1~3V(4)發(fā)射極電阻Re

        Re≈UeQ/ICQ

        (5)基極電壓

        Ubo=Uco+UbeQ

        式中,硅管的UbeQ≈0.7V,鍺管的UbeQ≈0.2V。(6)分壓器電阻R1和R2

        R1≈(EC-UbQ)/IbQ R2≈UbQ/I1

        (7)集電極電阻RC RC =(1~5)RL

        (8)輸入電阻Ri和輸出電阻RO的測量方法見第三章第二節(jié)的例一。

        三、實驗內(nèi)容

        實驗電路如上圖所示,調(diào)用元件并連接電路:(1)測量IC=?(調(diào)整RW,按電路計算IC設(shè)置)。

        IC=2.793mV

        (2)信號發(fā)生器設(shè)置為正弦波,f=1kHz,V=3mV。

        (3)調(diào)整RW,在示波器上觀察波形,使波形輸出幅度最大,且不失真。

        1-1

        1-2

        1-3

        1-4

        1-5

        1-6

        1-7

        所以93%時輸出波形最大且不失真

        (4)測量單管放大器的輸入輸出電阻Ri、RO。

        輸入電阻:Ri=Ui/Ii=1.471/0.087=16.9?

        輸出R:(UO/UL-1)?RL=(325.142/209.535-1)?5100=2.813K?

        (5)用“失真度測量儀”測量電路的失真度。

        (6)用“波特圖示儀”測試電路的幅頻特性曲線。

        fL=92.69HZ

        fH=2.822KHz fW=fH-fL=2822-92.69=2729.31Hz

        第三篇:單級低頻放大電路

        實驗三 單級低頻放大電路

        1.實驗?zāi)康?/p>

        (1)研究單管低頻小信號放大電路靜態(tài)工作點的意義。(2)掌握放大電路靜態(tài)工作點的調(diào)整與測量方法。(3)掌握放大電路主要性能指標的測試方法。

        2.實驗涉及的理論知識和實驗知識

        本實驗體現(xiàn)了三極管的工作原理、放大電路的靜態(tài)工作點調(diào)試方法以及放大器性能指標的基本測試方法。

        3.實驗儀器

        信號發(fā)生器、示波器、直流穩(wěn)壓電源、電壓表

        4.實驗電路

        實驗電路如圖3.1.1所示。圖中電位器RW是為調(diào)節(jié)晶體管靜態(tài)工作點而設(shè)置的。RB1 RW 100kΩ Ucc(+12V)RC 2kΩ Rs + 3kΩ usRB2 18kΩ R1 6.2kΩ 9013 + C2 10μF + + RL 2kΩ uO CE 47μF RE 1kΩ 圖3.1.4 輸入電阻測量原理圖 圖3.1.5 輸出電阻測量原理圖

        在被測放大電路前加一個電阻R,輸入正弦信號,用示波器分別測量R兩端對地的電壓us和ui。則

        Ri?uiR

        us?ui為了減小測量誤差,一般取R接近Ri或?qū)換成一個可變電阻RW,調(diào)RW使ui?1us,2這時,Ri= RW。

        ④輸出電阻Ro 任何放大電路的輸出都可以等效成一個有內(nèi)阻的電壓源,從放大電路輸出端看進去的等效內(nèi)阻稱為輸出電阻Ro。輸出電阻的大小反映了放大器帶負載的能力。由于負載與輸出電阻具有串接的關(guān)系,Ro越小,帶負載的能力越強。當Ro

        ?u?Ro??o?1?RL?uL?

        在測量時要注意測量uo和uL時,輸入電壓ui應(yīng)保持一致,且大小適當,保證在RL接入和斷開時輸出波形均不失真。且RL應(yīng)與Ro處于同一數(shù)量級。

        ⑤通頻帶BW

        Au Aum 0.707 Aum BW fL fH 0 低頻段 中頻段 高頻段 f/Hz 圖3.1.6 放大電路的幅頻特性 通頻帶用于衡量放大電路對不同頻率信號的放大能力。由于放大電路中電容和晶體管內(nèi)部PN結(jié)的結(jié)電容存在,在輸入信號頻率較低或較高時,放大倍數(shù)的數(shù)值會下降;而在中間頻帶范圍內(nèi),輸出幅度基本不變。圖3.1.6所示為放大電路的增益與輸入信號頻率之間的關(guān)系曲線。稱為放大電路的幅頻特性曲線。圖中Aum為中頻放大倍數(shù)。

        在信號頻率下降到一定程度時,放大倍數(shù)的數(shù)值明顯下降,使放大倍數(shù)的數(shù)值等于0.707倍Aum的頻率稱為下限截止頻率fL。信號頻率上升到一定程度,放大倍數(shù)數(shù)值也將減小,使放大倍數(shù)的數(shù)值等于0.707倍Aum的頻率稱為上限截止頻率fH。f小于fL的部分稱為放大電路的低頻段,f大于fH的部分稱為放大電路的高頻段,而fH與fL之間形成的頻帶稱為中頻段,也稱為放大電路的通頻帶BW。

        BW=fH – fL 通頻帶越寬,表明放大電路對不同頻率信號的適應(yīng)能力越強。對于擴音機,其通頻帶應(yīng)該寬于音頻(20Hz~20kHz)范圍,才能完全不失真地放大聲音信號。在實用電路中,有時也希望頻帶盡可能窄,如選頻放大電路,希望它只對單一頻率的信號放大,以避免干擾和噪聲的影響。幅頻特性及通頻帶通常有如下兩種測試方法。I.逐點法

        (1)幅頻特性的測量

        在保持輸入信號大小不變的情況下,改變輸入信號頻率f,用示波器逐點測出輸出電壓uo。由Au=uo/ui計算對應(yīng)于不同頻率下放大器的電壓增益,按順序列表記錄,在坐標紙上將得到的數(shù)據(jù)逐點描繪出頻率特性曲線,即該放大器增益的幅頻特性曲線。在圖中可以找出fH與fL,并計算通頻帶BW。

        (2)通頻帶BW的測量 具體步驟如下。

        1)將信號發(fā)生器接入被測放大電部的輸入端,示波器接到被測放大電路的輸出端。2)調(diào)整輸入信號幅度,改變輸入信號頻率(約1kHz左右),用示波器測量放大電路最大不失真輸出波形。

        3)保持輸入信號幅度不變,用示波器測量放大電路的最大不失真輸出波形幅度。4)增大輸入信號頻率,使放大電路的輸出電壓為最大值的0.707倍,測出此時的頻率fH。

        5)減小輸入信號頻率,使放大電路的輸出電壓為最大值的0.707倍,測出此時的頻率fL。

        6)計算BW=fH – fL。

        在保持輸入信號大小不變的情況下,改變輸入信號頻率,用示波器逐點測出輸出電壓。按順序列表記錄,在坐標紙上將所測數(shù)據(jù)逐點描繪出頻率特性曲線,找出fH與fL,計算通頻帶BW。

        II.掃頻法

        利用掃頻儀直接在屏幕上顯示出放大器的Au – f曲線,在屏幕顯示的曲線上測出通頻帶BW。

        6.實驗內(nèi)容

        (1)單級低頻放大電路的實驗參考電路如圖3.1.1所示。C1、C2和CE的極性不要接反。

        (2)測量并調(diào)試放大器的靜態(tài)工作點,研究電路參數(shù)RW、Rc、UCC的變化對靜態(tài)工作點的影響。

        實驗中對靜態(tài)工作點的測量可用示波器分別測量晶體管三個管腳的電位UB、UC、UE,然后再計算UBEQ、UCEQ。實際測量中,進行電流測量時通常采用間接測量法,因此,測量集電極電流ICQ可以通過測量電壓來換算電流。例如,只要測出UC,可由ICQ =(UCC-UC)/RC,算出ICQ。用這種方法測量電流,不僅可以不用變動被測電路,而且還消除了由于反復(fù)拆裝線路導致發(fā)生故障的可能。

        1)RW對靜態(tài)工作點的影響:

        ①調(diào)節(jié)RW和輸入信號,使放大器的靜態(tài)工作點為最佳狀態(tài)(即當輸入信號幅度增大時,輸出波形同時出現(xiàn)飽和與截止失真)。撤去信號發(fā)生器,用示波器測量UBQ、UCQ、UEQ,并計算出ICQ。

        ②將信號發(fā)生器重新連入放大器輸入端,且保持輸入信號不變。將RW增大,觀察并記錄波形。撤去信號發(fā)生器,示波器測量UBQ、UCQ、UEQ,計算出ICQ,并根據(jù)波形和數(shù)據(jù)判斷出失真類型。

        ③將信號發(fā)生器再次連入放大器輸入端,且保持輸入信號不變。將RW減小,觀察并記錄波形。撤去信號發(fā)生器,用示波器測量UBQ、UCQ、UEQ,計算出ICQ,并根據(jù)波形和數(shù)據(jù)判斷出失真類型。

        2)集電極電阻Rc對靜態(tài)工作點的影響:

        將輸入信號接入放大器,在集電極電阻Rc上并聯(lián)Rc',Rc'=Rc=15k,觀察并記錄輸出波形。撤去信號發(fā)生器,用示波器測量UBQ、UCQ、UEQ,并計算出ICQ。將此情況與無Rc'時比較。測試后仍將Rc'斷開,恢復(fù)電路原狀。

        3)電源電壓UCC對靜態(tài)工作點的影響

        將輸入信號接入放大器,再將UCC由+12V減至+7V,或增加至+15V,觀察并記錄輸出波形。撤去信號發(fā)生器,用示波器分別測量UBQ、UCQ、UEQ,并計算ICQ。將此情況與UCC=+12V時比較,測試后將UCC恢復(fù)為+12V。

        (3)測量放大器的性能指標 1)放大器增益的測量

        將1kHz的正弦輸入信號接入放大器,用示波器觀察輸出電壓波形,在波形沒有出現(xiàn)失真的情況下,改變負載,分別令RL=1kΩ、RL=15kΩ和輸出開路三種情況下,測量放大器輸入和輸出電壓,計算放大器增益Au。

        2)最大輸出動態(tài)范圍

        在測量電壓放大倍數(shù)的基礎(chǔ)上,逐漸增加輸入信號幅值,同時觀察輸出波形,當輸出波形剛出現(xiàn)失真時的Uo即為Uo,max。

        3)放大器輸入電阻的測量

        用輸入換算法測量輸入電阻。輸入信號不變,在放大器輸入回路串入與輸入電阻為同一數(shù)量級的電阻R,用示波器分別測量R兩端對地的電壓us和ui。則

        Ri4)放大器輸出電阻的測量

        ui?R us?ui用輸出換算法測量輸出電阻。負載電阻RL=15k?,輸入端加入正弦信號,用示波器分別測量空載時和加負載電阻RL時的輸出電壓uo和uL。則

        ?u?Ro??o?1?RL

        ?uL?5)放大器幅頻特性的測量 采用逐點描跡法測量放大器的幅頻特性,并繪出幅頻特性曲線。6)要想進一步擴展通頻帶,給出一個切實可行的方法。

        7.注意事項

        (1)在分別組裝好電路和調(diào)整好穩(wěn)壓直流電源,經(jīng)檢查無誤后,再接入電路打開電源開關(guān)。

        (2)測試靜態(tài)工作點時,應(yīng)將輸入端加入的動態(tài)信號撤掉。

        (3)進行電路指標的測試過程中,一定要保證在輸出電壓波形始終不失真。(4)信號源的輸出端切勿與直流電源輸出端相連接,以免損壞儀器。

        8.實驗報告要求

        (1)認真整理和處理測試數(shù)據(jù),并用坐標紙畫出相關(guān)曲線。

        (2)通過實驗結(jié)果分析各參數(shù)對放大器靜態(tài)工作點的影響,與理論分析結(jié)果進行比較,作出簡明扼要的結(jié)論。

        (3)分析、總結(jié)射極負反饋電阻的作用。

        (4)總結(jié)、分析負載電阻RL的變化對放大電路的影響。(5)總結(jié)主要性能指標的測試方法。

        (6)記錄產(chǎn)生故障情況,說明排除故障的過程和方法。(7)回答思考題。

        [思考題] 1.在圖3.1.1所示的電路中,一般都是通過改變上偏置電阻RB1來調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點,為什么?改變下偏置電阻RB2來調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點可以嗎?調(diào)節(jié)RC呢?為什么?

        2.在示波器上顯示的PNP和NPN型晶體管放大器輸出電壓的截止失真波形和飽和失真波形相同嗎,為什么?

        3.單管放大電路中,決定電路的靜態(tài)工作點的元件有哪些?

        4.負載電阻RL變化時,對放大電路靜態(tài)工作點有無影響?對電壓放大倍數(shù)有無影響? 5.如果在實驗電路中,將NPN型晶體管換成PNP型晶體管,試問UCC及電解電容極性應(yīng)如何改動?

        6.能否用數(shù)字萬用表來進行放大器幅頻特性曲線的測試,為什么?

        第四篇:單級低頻電壓放大電路

        單片機筆記 Vfd熒光顯示管

        片內(nèi)固話應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件 芯片制造工藝80c51低功耗 4krom 125字節(jié)RAM 兩個十六位定時/計數(shù)器 64k字節(jié)總線擴展控制 可編程i/o口4*8位 可編程串行口

        程序計數(shù)器16位對64kROM直接尋址 PC第八位由p0輸出,高八位由p2輸出 MCS-51高增益反相放大器 輸出端XTAL1,外接晶振 輸入端XTAL2,外部振蕩器 32條可編程I/O口線 4個八位并行I/O端口 五個中斷,兩個優(yōu)先級 串行通信接收RXD 串行通信發(fā)送TXD 中斷申請INTO0 中斷申請INTO1 外部RAM寫選通WR 外部RAM讀選通RD EA=1從內(nèi)部ROM開始 EA=0從外部ROM開始 PROG編程脈沖輸入端 PSEN訪問外部程序存儲器選通 外部中斷,0,1 T0,1,2中斷 串行口中斷

        專用功能寄存器區(qū)sfr鎖存器,定時器,串行數(shù)據(jù)緩沖器,各種控制寄存器,狀態(tài)寄存器

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        第五篇:單級低頻小信號放大電路

        單級低頻小信號放大電路

        一、理解電路原理、和的作用:的作用:、組成什么反饋:什么作用:組成什么反饋:什么作用:的作用:的作用:的作用:

        二、實驗結(jié)果、測出三極管

        極對地電位,判斷三極管工作區(qū)域、輸入端接,峰峰值為的正弦波,測出輸出端的峰峰值,算出放大倍數(shù):去掉,輸入端接,峰峰值為的正弦波,測出輸出端的峰峰值,算出放大倍數(shù):哪個放大倍數(shù)大:、輸入端接,峰峰值慢慢變大的正弦波,查看輸出端波形變化,出現(xiàn)什么現(xiàn)象?、輸入端接,峰峰值的正弦波,調(diào)節(jié),查看輸出端波形變化,出現(xiàn)什么現(xiàn)象?

        第六篇:單級低頻電壓放大電路

        單片機筆記 Vfd熒光顯示管

        片內(nèi)固話應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件 芯片制造工藝80c51低功耗 4krom 125字節(jié)RAM 兩個十六位定時/計數(shù)器 64k字節(jié)總線擴展控制 可編程i/o口4*8位 可編程串行口

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