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文档简介
CC2+大器的设计与制作截止三种工作状态及特点,会分析计算放大电路的相关指标。的识别与判定方法,熟练搭建音频放大器电路。1.音频放大器的要求大器的工作过程。(2)、掌握放大器工作点的调整与测量方法。(3)、熟悉示波器测试交此处是否应该为:放大器的放大倍数达到具体的某某数值以上,且波形不失真。2、制作音频放大器所需器材(1)、XK-DGDZ1型电工电子实训台(2)、万用表(3)、示波器(自备)(4)、挂箱XKMD01,连接导线若干3、原理解析大电路中各元器件的作用。CCT+RLuo-+++(a)基本共射放大电路+-+V2+2+C+T++TL+L+-(b)基本共射放大电路的习惯画法ccb偏置电阻R——基极偏置电阻,为晶体管基极提供合适的正向偏置,保证晶体管工作在线性区,使信b号不产生失真。2容C保证信号输送到负载,不影响集电结偏置。2L静态电源VL静态电源Vcc——为放大电路提供合适工作电源,给晶体管放大信号提供能源,满足负载RL能量的需基本共射放大电路的工作状态分为动态和静态,分析放大电路的步骤是先静态、后动态。音频放大器动态分析音频放大器动态分析音频放大器静态分析三极管导体极管4、音大器作过程点√√√√√频放的制根据设计原理电路图,在电路板上搭建对应电路。(1)、接线说明:根据实验电路原理图,在实验台上找到相对应的元器件,用导线连接实验电路。输入信号vi从实验台上的XK-ZSF信号输出,电源+12V用0-30V直流可调稳压电源。(2)、信号源在电路和输入端加入频率为1kHz的正弦信号,示波器接在电路输出端,调整输入信号幅度,使输出端得到的波形最大而不失真。在增大vi过程中,若输出波形出现饱和或截止失真,则要调整整。(3)、保持静态工作点不变,撤去信号源,用万用表(直流挡)测量VB、VC、VE值的大小,将数据填入表中,并与实验习题中计算好的结果相比较。表VB(V)VC(V)VE(V)VBE(V)VCE(V)ICQ(mA)(7)、用电烙铁烘烤管子,使管子温度升高。观察ICQ、VCEQ的变化。(8)、电路结构与元器件数值不变,更换另一只值有差异的管子,观察ICQ、VCEQ的变化。4、工作报告要求(1)、整理数据,计算出测量静态工作点,填入自拟的数据表格中,并与计算的静态工作点的理论值相比较。(2)、通过本设计,总结改变电路参数RB、VCC、RC(或RE)对工作点及输出波形的影响。(3)、根据设计中出现的现象或问题,写出分析报告。的静态分析iic电源Vc内阻)。如图(a)所示为所对应的静态通路。晶体管的基极电流I,集电极电流I、b-e间电压U、管BCBE计算中常认为U为已知量,对于硅管U通常取0.7V;对于锗管U通常取0.2V。BEQBEQBEQ在图(a)所示电路中,令u=0,根据晶体管基极回路有回路方程:iV=IR+UCCBQbBEQV=IR+UCCCQCCEQ又因为I=I,所以便可以得到静态工作点的表达式:CQBQVUI=CCBEQBQRbI=ICQBQU=VIRCEQCCCQCC+Li-+++T2(a)基本共射放大电路(b)共射放大电路静态等效通路的动态分析音频放大器的动态分析是以动态等效通路为直接对象。1.音频放大器的动态等效通路动态等效通路,是指在信号源u的作用下,只有动态电流所流过的路径。画动态等效通路时,将放大ic电路中的耦合电容短路。由于静态电源Vc图(b)所示为所对应的动态等效通路。=2+2+C+T+T+R+Luo(2.音频放大器的微变等效电路iciibV-+iL(b)共射极放大电路动态等效通路+-音频放大电路的微变等效条件是,晶体管在小信号(微变量)情况下工作。这样就能在静态工作点附近的小范围内,用直线段近似地代替晶体管的特性曲线。(1)晶体管简化的微变等效电路rr1)be称为晶体管输出端动态短路时的输入电阻,其值与晶体管的静态工作点Q有关。工程上be可以用下面的公式进行估算:r=300+(1+)26(mV)beI(mA)EQ这样对动态信号来说,图(a)所示晶体管B—E之间可以用一线性电阻r来等效,如图(b)所示。C+-+-Bib+-E(a)晶体管双口网络B+icB+icC+--E(b)晶体管的微变等效电路2)晶体管集电极—发射极间的等效。集电极输出电流i的变化量i(即i)与输入基极电流i的CCcB变化量i(即i)之比为常数,即:BbiiCiBu=常数i=ciur和受控恒流源i并联,高达几百千欧,一般可以看做无穷大,在微变等效电路中可视为开路,所ceb以图(b)是已经简化了的晶体管微变等效电路。(2)放大电路的动态分析在放大电路的动态等效通路中,利用晶体管的微变等效电路取代晶体管,所得电路称为放大电路的R//R//RR'微变等效电路。对放大电路的动态分析,也就是对这个电路进行分析。图所示为基本共射放大电路的微变电压放大倍数A。电压放大倍数A的等于输出等于电压U与输入电压U之比,输入电压:uuoiU=Irib.be输出电压U:oU=I(R//R)=I(R//R)OccLb
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