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文档简介

电子技术基础实验报告七《互补对称功率放大器》实验环境双踪示波器、万用表、信号发生器实验原理图1互补对称功率放大器实验电路其中由晶体三极管T1组成推动级(也称前置放大级),T2、T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补对称功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T1管工作于甲类状态,它的集电极电流IC1由电位器RW1进行调节。二极管D1、D2,给T2、T3提供偏压,可以使T2、T3得到合适的静态电流而工作于甲、乙类状态,以克服交越失真。由于RW1的一端接T1、T2的输出端,因此在电路中引入交、直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。当输入正弦交流信号Ui时,经T1放大、倒相后同时作用于T2、T3的基极,Ui的负半周使T2管导通(T3管截止),有电流通过负载RL(可用嗽叭作为负载),在Ui的正半周,T3导通(T2截止),则已充好电的电容器C3起着电源的作用,通过负载RL放电,这样在RL上就得到完整的正弦波。C2和R5构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。由于信号源输出阻抗不同,输入信号源受功率放大电路的输入阻抗影响而可能失真。为了得到尽可能大的输出功率,晶体管一般工作在接近临界参数的状态,如ICM,U(BR)CEO和PCM,这样工作时晶体管极易发热,有条件的话晶体管有时还要采用散热措施,由于三极管参数易受温度影响,在温度变化的情况下三极管的静态工作点也跟随着变化,这样定量分析电路时所测数据存在一定的误差,我们用动态调节方法来调节静态工作点,受三极管对温度的敏感性影响所测电路电流是个变化量,我们尽量在变化缓慢时读数作为定量分析的数据来减小误差。实验内容与测量数据a.静态工作点的测试1、关闭系统电源。按图7-1正确连接实验电路。2、关闭系统电源,连接信号源输出和US。3、打开系统电源。调节信号源输出f=1KHz、峰峰值为50mV的正弦信号作为Us,逐渐加大输入信号的幅值,用示波器观察输出波形,此时,输出波形有可能出现交越失真(注意:没有饱和和截止失真)4、若观察无交越失真(注意:没有饱和和截止失真)时,恢复Us=0,测量各级静态工作点(在IC2、IC3变化缓慢的情况下测量静态工作点),记入表7-1。已知值:;;测量值: ;计算值:T1T2T31.149886.77745.38905.391112.09696.03450.484146.1296-0.00014表7-1b.最大输出功率Pom1、按a中的实验步骤调节好功率放大电路的静态工作点。2、关闭系统电源。连接信号源输出和US。输出端接上嗽叭即RL。3、打开系统电源。调节信号源输出f=1KHz、50mV的正弦信号Us,用示波器观察输出电压UO波形。逐渐增大Ui,使输出电压达到最大不失真输出,用交流毫伏表测出负载RL上的电压Uom,则用下面公式计算出Pom。测量值:;已知值:;计算值:c.测量1.当输出电压为最大不失真输出时,在电路正常放大的情况下,测量电源供给的平均电流Idc(多测几次I取其平均值)读出表中的电流值,此电流即为直流电源供给的平均电流Idc(有一定误差),由此可近似求得PE=UccIdc,再根据上面测得的Pom,即可求出。2.Idc的测量方法二:测出电路1中R5、R6两端的电压UR5、UR6,然后由下面的公式算得:测量值1:计算值1:测量值2:已知值:已测量计算值值:计算值2:分析:理想情况下ηmax=78.5%。但在实验中,由于仪器仪器设置以及精准度要求,一般效率只有20~30.上述所测量计算的两个效率属于正常范围。相对误差较小。d.输入灵敏度测试根据输入灵敏度的定义,在步骤2基础上,只要测出输出功率Po=Pom时(最大不失真输出情况)的输入电压值Ui即可。测量值:Ui=0.24316Ve.频率响应的测试

测试方法同实验二。记入表7-2。在测试时,为保证电路的安全,应在较低电压下进行,通常取输入信号为输入灵敏度的50%。在整个测试过程中,应保持Ui为恒定值,且输出波形不得失真。测量值:f(Hz)12550070080090010002K3K4K100K1932MUo(V)0.667620.951210.951260.951250.951220.951240.951190.951250.951230.951180.68046Av5.4917.8247.8247.8247.8247.8247.8247.8247.

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