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文档简介

任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试一、学习目标(1)了解带有放大环节串联型稳压电路的组成和工作原理;(2)了解三端集成稳压电源;(3)完成具有放大环节串联型稳压电路的制作与调试。二、工作任务(1)识读放大环节串联型稳压电路的电路图;(2)仿真电路并选取兀件;(3)安装带有放大环节串联型稳压电路;(4)用仪器仪表对电路进行调试和测量相关参数。下一页返回任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试三、具有放大环节串联型稳压电路的制作与调试1)电子电路如图11.1所示电路,图中R1为3k,R2为2k,R3为100,R4为680,RP为4.7k,T1为大率硅管3DD102C,T2为硅管三极管C9014,DZ3为稳压二极管,标识为6.2V。2)仪器仪表工具0~30V双路直流稳压电源1台,毫安表1只,微安表1只,万用表1块,镊子1把。上一页下一页返回任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试3)制作步骤(1)识读具有放大环节串联型稳压电路的电路图。(2)根据参数大小正确选择器件。电阻选用碳膜电阻,色环为橙黑红金,代表阻值3k;色环为红橙黑红金,代表阻值2k;色环为棕黑棕金,代表阻值100;色环为蓝灰棕金,代表阻值680。调整管选择硅材料大功率三极管,标识型号为3DD102C,同时附带有散热片。比较放大管选择标示为C9014的三极管。稳压管选择标识为6.2V的稳压二极管。上一页下一页返回任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试(3)将电阻、稳压二极管和三极管正确成型,注意元器件成型时尺寸须符合电路通用板插孔间距要求。(4)在电路通用板上按测试电路图正确插装成型好的元器件,并用导线把它们连好,注意稳压二极管的正负极,三极管的e,b,c电极。4)测试步骤按上述制作步骤完整接好电路图并复查,通电检测。(1)测电压。上一页下一页返回任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试①利用现有直流稳压电源仪器,在输入端间直接加入18V电压,用万用表电压挡测量比较放大管T2各电极电压:UB=

V,UC=V;UE=V,则三极管T2工作在状态。再测量调整管T1各电极电压:UB=

V,UC=V;UE=V,T1工作在状态。测量基准电压UZ=V;则三极管T1工作在状态。②调节取样电位器RP,用万用表电压挡测量输出电压,观察指针变化。当取样电位器逆时钟旋转到底,输出电压UO=V;反之取样电位器顺时针旋转到底输出电压UO=V;连续调节电位器,万用表指针(连续/不连续)变化。上一页下一页返回任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试结论:当取样电阻中RP的值发生变化时,这类稳压电路(可以/不可以)实现输出电压的可调作用,且取样电阻R1,R2,RP的值越大,输出电压(越大/基本不变/越小);输出电压的最小值为,最大值为。③利用直流稳压电源,在输入端接入不同的输入电压,测量输出电压。结果表明:当输入电压变化时,这类稳压电路(可以/不可以)实现稳压作用。④改变负载的阻值,测量输出电压。结果表明:当负载电阻变化时,这类稳压电路(可以/不可以)实现稳压作用。上一页下一页返回任务一具有放大环节串联型稳压电源的制作与调试(2)测电流。①在T1管的基极串联微安电流表,测得T1管基极电流为。②在T2管的基极串联微安电流表,测得T2管基极电流为。③在取样电路串联毫安电流表,测得取样电路电流为。④调节RP使输出电压为12V,接上假负载10,测得输出电流为。结果表明:其最大可能的输出电流(远大于/基本等于/远小于)简单稳压电路。上一页返回任务二充电器的设计、制作与调试一、学习目标(1)根据要求对充电器进行系统分析,画出充电器的组成框图及工作流程;(2)理解充电器的工作原理;(3)会设计制作充电器;(4)会用仪器、仪表对充电器进行调试与测量;(5)能排除充电器的常见故障;(6)会撰写充电器的制作与调试报告书。下一页返回任务二充电器的设计、制作与调试二、工作任务(1)根据要求设计充电器电路,绘出原理图;(2)仿真选取元件;(3)制作印制板;(4)制作充电器;(5)用仪器、仪表对充电器进行调试与测量;(6)排除充电器的常见故障。上一页下一页返回任务二充电器的设计、制作与调试三、原理图充电器原理图如图11.2所示。电源经变压器降压后从AC1和AC2端接入,经全波整流,电容滤波后为充电器提供电源。电源经R1向两只充电开关三极管提供基极电流,DZ始终将两只三极管的基极电压保持在2.2V左右,当接入充电电池后,充电回路被接通。以DC1为例,由于T1的发射极电压决定于电池的电压,基极电压又保持在稳定值上。当电池电压较低时,加于T1发射结上的电压就大,集电极充电电流较大,发光二极管亮度也大。上一页下一页返回任务二充电器的设计、制作与调试随着电池电量的不断补充,电池电压不断升高,加于T1发射结的电压不断下降,充电电流就不断减小。当电流电量充足后,当T1发射极电位低于基极电位0.5V时,T1截止,充电结束,充电指不灯熄灭。这时即使忘记将电池取下,也不会因为过充电而损坏充电电池。对于DC2的充电情况,与前述过程基本一致,因此本充电器整个充电过程都能根据电池的电量自动调整充电电流的功能。上一页下一页返回任务二充电器的设计、制作与调试四、调试说明本制作只要安装无误,都能一次成功,接通电源,测量DZ两端电压,正常时为2.4V。取一节电量不足的7号可充电电池,装入充电座上,可看到充电指不灯较亮。经过一个多小时的快充电后,指不灯的亮度会不断下降,具体的时间也因电池的性能不同而长短不一。充满后,充电指不灯会熄灭,这时取下电池进行测量,电压应不低于1.3V。上一页返回任务三RC正弦波振荡器的制作与调试一、学习目标(1)了解振荡、正弦波振荡的概念和分类;(2)理解正弦波振荡器的组成和振荡原理;(3)会制作RC正弦波振荡器;(4)能调试、测量RC正弦波振荡器的输出波形。二、工作任务(1)仿真电路并选取元件;(2)制作RC正弦波振荡器;(3)调试、测量RC正弦波振荡器的输出波形。下一页返回任务三RC正弦波振荡器的制作与调试三、正弦波振荡器的制作1)电子电路如图11.3所示,电阻R1,R2均为2k,R3,R4均为15k,RP为47k的可调电位器。电容C1和C2为0.1uF,D1,D2为标识型号为1N4001的二极管,采用的集成运放为MC4558。R3,C1,R4,C2组成RC串并联网络形成正反馈运放,R1,RP,R2,D1,D2组成同相比例放大器,D1,D2具有稳幅作用。2)仪器仪表工具0~30V双路稳压电源1台,交流毫伏表1台,双踪示波器1台,频率计1台。镊子1把。上一页下一页返回任务三RC正弦波振荡器的制作与调试3)制作步骤(1)识图RC正弦波振荡器测试电路图。(2)根据阻值大小和二极管、运放型号正确选择器件。电阻选用碳膜电阻,R1,R2的色环为红黑红金,代表阻值2k,R3,R4的色环为棕绿橙金,代表阻值15k。C1和C2选择0.1uF。D1,D2选择1N4001。集成运放的标识型号为MC4558。(3)将电阻、二极管、电容和集成运放正确成型,注意元器件成型时尺寸须符合电路通用板插孔间距要求。(4)在电路通用板上按测试电路图正确插装成型好的元器件,并用导线把它们连好。上一页下一页返回任务三RC正弦波振荡器的制作与调试4)测试步骤(1)按上述制作步骤完整接好电路图并复查,通电检测。(2)调节电位器RP,用不波器观察输出波形UO直到出现正弦波,记录波形,并测量输出电压UO的最大不失真电压幅度Uom=V,波形的周期T=。(3)调节电位器RP,观察其对输出波形的影响。上一页下一页返回任务三RC正弦波振荡器的制作与调试(4)测量频率。将输出UO接示波器Y轴输入端,标准信号源(正弦波)输出端接示波器X轴输入端,将示波器改为“X-Y”显示方式,用李沙育图法测量频率。即调节信号源频率,使在示波器上出现圆形,这时读出标准信号源的频率既是振荡器的输出频率T=V。(5)观察二极管的稳幅作用。断开其中一个二极管,观察输出电压的波形(能/不能)稳定且(失真/不失真)。断开R3,观察R3对改善失真(有/无)作用。上一页返回任务四乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试一、学习目标(1)了解功率放大器的概念、分类、特点和分析方法;(2)理解各类功率放大电路的组成和原理;(3)会调试功率放大电路的静态工作点;(4)能制作功率放大电路;(5)能测试功率放大电路的主要性能。下一页返回任务四乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试

二、工作任务(1)能测试功率放大电路的主要性能,识读功率放大电路的电路图;(2)调试功率放大电路的静态工作点;(3)仿真电路并选取元件;(4)制作并调试功率放大电路;(5)测试功率放大电路的主要性能。上一页下一页返回任务四乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试三、乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试1)电子电路乙类互补对称式功率放大电路如图11.4所示。2)仪器仪表工具0~30V双路直流稳压电源1台,双踪示波器1台,函数信号发生器1台,交流毫伏表1台,万用表1块,镊子1把。上一页下一页返回任务四乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试3)制作步骤(1)识图乙类互补对称功率放大电路。(2)根据阻值大小和三极管型号正确选择器件。电阻RL阻值为10k。三极管选择小功率硅管,标识型号为8050(NPN)和8550(PNP)。其他元件型号如图11.4所示。(3)将电阻、三极管正确成型,注意元器件成型时尺寸须符合电路通用板插孔间距离要求。(4)在电路通用板上按测试电路图正确插装成型好的元器件,并用导线把它们连接好。注意三极管E,B,C的电极和电容的极性。上一页下一页返回任务四乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试4)测试步骤(1)按上述制作步骤完整接好图11.4所示的电路并复查,通电检测调试。(2)接上双路直流稳压电源,独立输出双电源,VCC=+6V。(3)使ui=0,测量两管集电极静态工作电流,并记录:IC1=,IC2=。结果表明:互补对称电路的静态功耗(基本为0/仍较大)。(4)保持步骤(2),不接RL,改变ui,使其f=1kHz,Uim=3.5V,用示波器(DC输入端)同时观察ui,uo的波形,并记录波形。结果表明:互补对称电路的输出波形(基本不失真/严重失真)。上一页下一页返回任务四乙类互补对称式功率放大电路的制作与调试(5)保持步骤(3),接上RL并改变RL,但ui不变,用示波器(DC输入端)同时观察ui,uo的波形,并记录波形。接上RL,互补对称电路的输出波形(出现/不出现)失真。失真出现在上下波形的交接处,把这种失真称为交越失真,它是

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