模电课程设计报告

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模电课程设计报告

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目录一、设计目的....... 错误!未定义书签。

二、设计技术指标与要求错误!未定义书签。

三、电路工作原理... 错误!未定义书签。

四、设计方案论证 (5)五、电路的Multisim仿真以及PCB图 (6)六、测试结果 (8)七、设计体会 (8)八、参考文献 (9)九、附录 (9)一、设计目的1、进一步理解课程内容,基本掌握电路设计和调试的方法。

2、掌握集成电路应用知识,培养学生实际动手能力以及分析、解决问题的能力。

二、设计技术指标与要求设计制作一串联型连续可调直流稳压负电源电路。

①输出直流电压1.5∽10V可调;m=300mA;(有电流扩展功能)②输出电流IO③稳压系数Sr≤0.05;④具有过流保护功能。

三、电路工作原理这个电路共由四部分组成,分别是电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。

如下图。

图一电源组成框图1、电源变压器电网供电电压为单相交流220V(有效值)/50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。

变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件。

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。

图二降压原理图2、整流电路降压后的交流电压,通过整流电路变成单向直流电,该部分组成主要元器件是二极管。

本电路采用单相桥式整流电路,其由四只二极管组成,构成原则就是保证在变压器副边电压的整个周期内,负载上的电压和电流方向始终不变。

图三整流电路3、滤波电路脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。

主要采用滤波电路。

直流电幅值变化很大,会影响电路的工作性能。

可利用电容的“通交流,隔直流”的特性,在电路中并入电容作为电容滤波器,滤去其中的交流成分。

图四滤波电路4、稳压电路滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给负载RL。

模电课程设计报告

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模电课程设计报告一、设计目的和背景随着科技的不断发展,模拟电子技术作为电子技术的基础,对于电子工程专业的学生来说,是一门非常重要的课程。

通过模拟电子技术的学习,可以培养学生的电路分析和设计能力,为他们今后从事电子工程相关领域的工作奠定基础。

本课程设计旨在通过理论学习与实践相结合的方式,提高学生的模拟电子技术实践能力和创新思维能力。

二、设计内容和方法1.设计内容本次课程设计主要内容包括模拟电子技术基础知识的学习与理解,以及模拟电路设计与实验实践。

2.设计方法(1)理论学习:通过教师讲授和学生独立学习,学习模拟电子技术的基本原理、电路分析方法和设计技巧等知识。

(2)实验实践:通过完成一系列模拟电子技术实验,培养学生的动手能力和实践技能。

(3)课程设计:通过一个综合性的课程设计项目,使学生能够将所学知识运用到实际项目中,培养学生的创新思维和问题解决能力。

三、设计步骤和结果1.设计步骤(1)理论学习:根据教学大纲,进行模拟电子技术基础知识的学习,包括电路基本定律、放大电路、滤波电路等内容。

(2)实验实践:根据教学要求,完成一系列模拟电子技术实验,包括放大电路的设计与实验、滤波电路的设计与实验等。

(3)课程设计:选择一个相关领域的实际项目,要求学生运用所学知识进行设计和实施。

2.设计结果通过本次课程设计,学生能够全面掌握模拟电子技术的基本原理和设计方法,具备分析和解决模拟电路问题的能力。

同时,通过实际项目的设计与实施,培养学生的创新思维和问题解决能力。

四、设计评价本次课程设计通过理论学习与实践相结合的方式,使学生能够将所学知识应用于实际项目中,并通过实际项目的设计与实施,培养学生的创新思维和问题解决能力。

通过该设计,学生在模拟电子技术方面的综合能力得到了较大的提高。

五、总结本次模拟电子技术课程设计通过学习理论知识、实验实践和课程设计项目的方式,培养学生的模拟电子技术实践能力和创新思维能力。

通过该设计,学生能够全面掌握模拟电子技术的基本原理和设计方法,具备分析和解决电路问题的能力,为他们今后从事电子工程相关领域的工作奠定基础。

模电课程设计报告《OCL功率放大器设计》

模电课程设计报告《OCL功率放大器设计》

一、课程设计任务及要求1.设计目的①学习音频功率放大器的设计方法②了解集成功率放大器内部电路工作原理根据设计要求,完成对音频功率放大器的设计,进一步加强对模拟电子技术的了解④采用集成运放与晶体管原件设计OCL功率放大器⑤培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力2.设计指标①频率响应:20Hz≤f≤20KHz②输出功率:P o > 4w③负载电阻:R L=8Ω④非线性失真尽量小⑤输入信号:U i <0.1v3.设计要求①画出电路原理图②元器件及参数选择③电路的仿真与调试分析设计要求, 明确性能指标;查阅资料、设计方案分析对比。

4.制作要求论证并确定合理的总体设计方案, 绘制结构框图。

5、OCL功率放大器各单元具体电路设计。

总体方案分解成若干子系统或单元电路, 逐个设计, 计算电路元件参数;分析工作性能。

6.完成整体电路设计及论证。

7、编写设计报告写出设计与制作的全过程, 附上有关资料和图纸, 有心得体会。

二、总体方案设计1.设计思路功率放大器的作用是给负载Rl提供一定的输出功率, 当RI一定时, 希望输出功率尽可能大, 输出信号的非线性失真尽可能小, 且效率尽可能高。

由于OCL电路采用直接耦合方式, 为了保证工作稳定, 必须采用有效措施抑制零点漂移, 为了获得足够大的输出功率驱动负载工作, 故需要有足够高的电压放大倍数。

因此, 性能良好的OCL功率放大器应由输入级, 推动级和输出机等部分组成。

2.OCL功放各级的作用和电路结构特征①输入级: 主要作用是抑制零点漂移, 保证电路工作稳定, 同时对前级(音调控制级)送来的信号作用低失真, 低噪声放大。

为此, 采用带恒流源的, 由复合管组成的差动放大电路, 且设置的静态偏置电流较小。

②推动级作用是获得足够高的电压放大倍数, 以及为输出级提供足够大的驱动电流, 为此, 可采带集电极有源负载的共射放大电路, 其静态偏置电流比输入级要大。

③输出级的作用是给负载提供足够大的输出信号功率, 可采用有复合管构成的甲乙类互补对称功放或准互补功放电路。

模拟电子技术课程设计实验报告

模拟电子技术课程设计实验报告

v .. . .. 福州大学物信学院《模拟电子技术课程设计》设计报告设计题目:音响放大器设计组别:姓名:学号:同组姓名:专业:微电子学年级:11级指导老师:屈艾文实验时间:一、设计任务1、音响放大器,具有话筒扩音、音调控制、音量控制、卡拉ok伴唱。

音响放大器主要由话音放大器、混合前置放大器、音调控制器和功率放大器构成。

设计前,必须了解集成功率放大器内部电路工作原理,掌握其外围电路的设计与主要性能参数的测试方法;掌握音响放大器的设计方法与电子线路系统的的装调技术。

2、学习基本理论在实践中综合运用的初步经验,掌握模拟电路设计的基本方法、设计步骤,培养综合设计与调试能力。

3、培养实践技能,提高分析和解决实际问题的能力。

二、设计指标①额定功率:P。

>=0.3W②负载阻抗:R=8Ω③频率范围:125Hz~8kHz④话放级输入灵敏度:5mV⑤输入阻抗:R>>1kΩ除此之外音调控制特性1kHz处增益为0dB,125Hz和8kHz处有+12dB、-12dB 的调节范围,Avl=Avh>=20dB。

三、所用仪器和元器件清单(一)所用仪器1、F05A型数字合成函数信号发生器/计数器2、YB4320G示波器序号名称型号数量序号名称型号数量可供元件清单可供元件清单1运算放大器LM324芯片一个5 电解电容0.1uF 1支1uF 2支10uF 13支电阻(Ω)10K 9支220uF 1支47K 3支音响放大电路测试元器件75K 1支 6 话筒1~10kΩ1支3 电位器10K 3支7 咪头1支100K 1支8 扬声器0.5W/8.2Ω1支(二)所用元器件清单电源电压为9V(三)主要元件介绍 1、LM324LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。

与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。

该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。

模电课程设计报告--迷你双声道功率放大器

模电课程设计报告--迷你双声道功率放大器

模电课程设计报告--迷你双声道功率放大器引言迷你双声道功率放大器是一种能够增强音频信号电压和功率的电路,常用于音响设备和低功率音频放大器中。

在本课程设计报告中,我们将设计一个迷你双声道功率放大器电路,目标是实现高质量音频放大和低功率损耗。

1. 设计目标本次设计的目标是设计一个迷你双声道功率放大器,满足以下要求:- 输入信号范围为0.1~1V- 输出功率不低于1W- 频率响应范围为20Hz~20kHz- 高品质的音频放大效果- 低功率损耗2. 设计原理迷你双声道功率放大器主要由以下几部分组成:- 输入级:负责放大输入信号,增加电压和功率。

- 驱动级:负责驱动功率管,提供足够的电流和电压。

- 输出级:负责从驱动级接收放大的信号,推动负载,实现高品质音频放大。

3. 输入级设计输入级使用了运放进行信号放大,采用了同相输入的反馈电路。

运放的增益由电阻分压产生,具有不失真、稳定可靠的特点。

4. 驱动级设计驱动级采用了功率管进行驱动。

功率管需要提供足够的电流和电压来驱动负载,因此选择了具有高功率和高转导的功率管。

5. 输出级设计输出级采用了推挽输出模式,使用了NPN和PNP晶体管进行负载的推动。

输出级的电路设计要求保证信号的线性放大和功率输出。

6. 电源设计为了保证放大器的稳定和工作效果,需要提供稳定可靠的电源。

选择了直流电源作为电源供给方式,通过稳压电路来提供稳定的直流电压。

7. 总结本次迷你双声道功率放大器的设计从输入级、驱动级、输出级和电源设计等方面进行了详细的分析和设计。

通过合理选择器件和电路参数,能够实现高质量音频放大和低功率损耗的效果。

这对于音响设备和低功率音频放大器的设计具有重要的参考价值。

模电课程设计实验报告分析

模电课程设计实验报告分析

模电课程设计实验报告实验内容:一、设计并制作一个能输出+5V 电压的直流稳压电源,输入电压为直流9V 。

二、利用课程设计(一)制作的电源、电压比较器、电压跟随器设计,驱动三极管,通过可调电阻,控制LED 灯的点亮和熄灭。

实验要求:(1)设计出+5V 直流稳压电源的电路原理图;(2)在万用板上焊接组装给定的元器件并进行调试,输入电压没有极性之分,输出电压+5V ,并点亮电源指示灯(红色);(3)设计一款电压比较器A ,参考电压2.5V ;(4)设计一款电压跟随器B ,跟随电压比较器A 的电压;(5)驱动三极管,通过可调电阻,实现对LED (绿色)灯的控制;(6)完成课程设计报告的撰写。

实验原理:一、制作稳定电压源采用二极管、集成运放、电阻、稳压管、电容、二极管、LED 发光二极管等元件器件。

输入电压为9V 的直流电源经桥式整流电路和滤波电路形成稳定的直流电源,稳压部分采用串联型稳压电路。

比例运算电路的输入电压为稳定电压;同时,为了扩大输出大电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成了具有放大环节的串联型稳压电路。

整体功能结构如图1、单相桥式整流电路为了将电压转换为单一方向的电压,通过整流电路实现。

查阅资料可知单相整流电路有单相桥式整流电路(全波整流电路)。

桥式整流电路巧妙地利用了二极管的单向导电性,将四个二极管分为两组,根据变压器次级电压的极性分别导通,将变压器次级电压的正极性端与负载电阻的上端相连,负极性端与负载电阻的下端相连,使负载上始终可以得到一个单方向的脉动电压。

单相桥式整流电路,具有输出电压高,变压器利用率高、脉动系数小等优点。

所以在电路中采用单相桥式整流电路。

2、滤波电路电路图为整流后的输出电压虽然是单一方向的,但是含有较大的交流成分,会影响电路的正常工作。

一般在整流后,还需要利用滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压。

所以需通过低通滤波电路,使输出电压平滑。

理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使输出电压仅为直流电压。

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)

模电课程设计直流稳压电源实训报告(一)模电课程设计直流稳压电源实训报告概述本次实训是电子信息工程专业课程“模拟电子技术”设计实践环节之一。

主要目的是让学生通过设计并制作直流稳压电源,加深对模拟电路原理的理解,并掌握电路设计与实际制作的能力。

实验过程设计1.根据要求,确定电源的输出电压、输出电流等参数。

本次实验要求输出电压为5V,输出电流为1A。

2.根据输出电压和电流计算电源的功率。

P = V × I = 5V × 1A= 5W。

3.根据功率选择合适的变压器和二极管,计算所需电容的容量。

在本次实验中,选择5V、2A的变压器和1N4007二极管,计算电容可得:C = I × τ/ΔV = 1A × 0.02s/0.5V = 40uF。

4.根据电容的容量选择合适的电容,并确定前级稳压二极管和后级稳压三端稳压器型号。

本次实验选择4700uF的20V电容,前级稳压二极管选择1N5817,后级稳压三端稳压器选择LM7805。

5.根据所选元器件的参数和数据手册,绘制电路图和PCB布局图。

制作1.根据PCB布局图,在铜板上用喷锡机喷上底部铜皮。

2.根据电路图使用光刻出铜盐膜线路图。

刻蚀后得到铜盐膜PCB板。

3.微风干燥后,在氢氟酸水溶液中脱盐,清洗后得到精美的PCB板。

4.根据电路图逐个安装元器件,注意电解电容、极性电容和稳压二极管等的极性。

5.完成元器件的安装后,进行焊接。

焊接过程中应注意不要使元器件过热,避免烧坏元器件。

6.检查电路连接是否正确,并使用万用表进行电路测试。

实验结论通过本次实验,我们学会了使用电子元器件设计并制作直流稳压电源的方法,并在实际制作上得到了巩固。

同时,我们也加深了对模拟电路原理的理解,为今后的学习和实践奠定了基础。

实验总结本次实际操作中,我们深刻感受到电路设计的重要性。

正确的设计能够避免各种问题的发生,方便后续的制作和测试。

因此,在实际操作中,我们应该注重电路设计的细节,并严格按照电路图进行安装和调试工作。

模电课程设计实训报告

模电课程设计实训报告

一、实训目的通过本次模电课程设计实训,使学生对模拟电子技术的基本原理和电路设计方法有更深入的了解,提高学生的动手能力、分析问题和解决问题的能力,培养学生的创新意识和团队协作精神。

二、实训内容1. 模拟电子技术基础知识学习本次实训首先对模拟电子技术的基本原理进行了系统学习,包括放大器、振荡器、滤波器、整流器等基本电路的工作原理和设计方法。

2. 电路设计及仿真根据实训要求,设计并仿真以下电路:(1)运算放大器电路:设计一个具有高输入阻抗、低输出阻抗、高增益的运算放大器电路,并进行仿真验证。

(2)滤波器电路:设计一个低通滤波器,对特定频率范围内的信号进行滤波,并进行仿真验证。

(3)振荡器电路:设计一个正弦波振荡器,产生稳定的正弦波信号,并进行仿真验证。

3. 电路板制作与调试根据仿真结果,制作电路板,并进行实际调试。

调试过程中,对电路性能进行分析和优化,确保电路满足设计要求。

4. 电路性能测试对制作完成的电路进行性能测试,包括输入阻抗、输出阻抗、增益、滤波特性等,以验证电路设计的正确性。

三、实训过程1. 实训准备(1)查阅相关资料,了解模拟电子技术的基本原理和电路设计方法。

(2)熟悉实验室设备,包括示波器、信号发生器、数字多用表等。

(3)分组讨论,明确各组成员分工,制定实训计划。

2. 电路设计及仿真(1)根据实训要求,设计运算放大器电路,选择合适的运算放大器和元器件,绘制电路原理图。

(2)使用Multisim等仿真软件,对电路进行仿真,验证电路设计的正确性。

(3)根据仿真结果,对电路进行优化,提高电路性能。

3. 电路板制作与调试(1)根据电路原理图,绘制电路板图,选择合适的电路板和元器件。

(2)制作电路板,包括钻孔、焊接、检查等步骤。

(3)将电路板安装到实验设备上,进行调试。

4. 电路性能测试(1)使用示波器、信号发生器、数字多用表等设备,对电路进行性能测试。

(2)记录测试数据,分析电路性能,对电路进行优化。

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模电课程设计论文论文题目:音频功率放大电路课程名称模拟电子技术基础课程设计2012年12月25日目录一.设计题目 ........................二.设计任务目的与要求 ..........................三.原理电路设计 .......................方案比较 ........................整体电路框图 ...........................单元电路设计及元器件选择 ......................输出波形图 ...........................系统的电路总图:..........................四、电路调试过程与结果: ..........................五.课程设计的总结与体会 ........................一、设计题目:音频功率放大电路二、设计任务目的与要求:要求:设计并制作用晶体管和集成运算放大器组成的音频功率放大电路,负载为扬声器,阻抗8Ω。

指标:频带宽50HZ~20kHZ,输出波形基本不失真;电路输出功率大于8W;输入灵敏度为100mV,输入阻抗不低于47KΩ。

三、原理电路设计: ⑴方案比较:①利用运放芯片TDA7294和各元器件组成音频功率放大电路,待机和静音功能有保护电路,电源分别接+39v 和-39v ,输出功率可以达到70w 。

优点:有短路保护和过热保护电路,低噪声和低失真,高输出功率。

缺点:由于输出功率较大,对各器件的要求都比较高,还要考虑到散热的问题,成本高。

②利用运放芯片TDA2030和各元器件组成音频功率放大电路,有保护电路,电源 只需接+19v ,另一端接地,负载是阻抗为8 的扬声器,输出功率大于8w 。

通过比较,方案①的输出功率有70w ,能用在HiFi 家用音响、有源音响、高性能电视机,但其输入要求比较苛刻,添加了实验难度。

而方案②的要求不高,并能满足设计要求,所以选取方案②来进行设计。

⑵整体电路框图:⑶单元电路设计及元器件选择: ①单元电路设计:功率放大器按输出级静态工作点的位置可分为甲类、乙类和甲乙类三种;若按照输出级与负载的耦合方式,甲乙类又可分为电容耦合 (OTL 耦合)、直接耦合(OCL 电路)和变压器耦合三种。

变压器耦合容易实现阻抗匹配,但体积大, 较笨重。

又OCL 电路电源输入要求较高,所以采用OTL 电路。

采用单电源的OTL 电路不需要变压器中间抽头,但需要在输出端接上大电容,且低频特性不如OCL 好。

根据“虚短”、“虚断”的原理,利用电阻的比值,可求得电路所需的放大倍数,其中可加入一个电位器替代反馈电阻,这样就能够实现电路放大倍数的调整。

因为功率放大电路是追求在电源电压确定的情况下,输出尽可能大的功率,可以采取OTL 电路来实现。

为了提高转换功率,我们要对电路进行改善,这主要围绕功率放大电路频率响应的改善和消除非线性失真来改进电路,因此要用到若干个电阻电容来保护电路。

OTL电路会产生交越失真,为了消除这种失真,应当设置合适的静态工作点,使电路中的两只放大管均工作在临界导通或微导通的状态,这可以通过加入两个二极管来实现,因为二极管具有单向导电性。

或者将两个有一定对称性的NPN和PNP三极管的基极分别和TDA2030的两个电源输入端相连。

最后在输出端,还要加一个大电容来保证电路的低频性良好。

在接有感性负载扬声器时还要加入一个电阻和一个电容来减少电路的自激振荡,确保高频稳定性。

②元器件选择:如下面的系统原理图所示,C2为输入耦合电容,应选取较小的电解电容;R1、R 2、R3和C7的作用是组成运放TDA2030的输入偏置电路,取R1=R2=R3,可计算得TDA2030正向输入端的电压为0.5VCC,而电容C7的作用是可以稳定这个电位。

另外,R3是为了防止输入信号被C7短接到地而设的。

C6是高频退耦电容,应选用较小的陶瓷电容或独石电容;C3是滤波电容,应选用较大的电解电容。

C4、R4、和R11构成交流负反馈,控制交流增益,对于音频信号,可以近似地认为C4短路,所以功放的增益为1<<1+R11(有效部分)/R4<<1+100/3.3=31.3。

对于直流信号,可认为C4断路,所有输出信号反馈到反向输入端,所以直流增益为1。

取R6=R8和C8可起着保证TIP31和TIP32的基极电压相等,从而减少了推挽电路的交越失真。

而R7和C5可以滤除TDA2030输出的高频信号。

二极管D1、D2保护运放免受扬声器的感应电压而造成损害。

电容C1是输出耦合电容,能够改善电路的低频特性,要用容值较大的电解电容。

C9和R10能对扬声器的相位进行补偿,能够较少电路的自激振荡,确保高频稳定性。

运放TDA2030内含各种保护电路,需要外接元件非常少,且电路的频带宽较宽,并能在最低±6V最高±22V的电压下工作。

另外,它输出功率较大,在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%,所以选用TDA2030能够实现电路的要求。

而TIP31C和TIP32C是一对互补性较好的NPN和PNP三极管,集电极和发射极之间所承受的电压也可以高达100V,集电极的电流为3A左右,每只管的功耗也只有40W左右而已,所以用它们来搭建OTL 电路比较合适。

⑷系统的电路总图:元件清单如下:四、电路调试过程与结果: ①测试频带宽:调节电位器R11的阻值,经过测试可得其中一个电路的下限截止频率为fL =4.924Hz,上限截止频率为fH=73.813kHz。

当然在50HZ~20kHZ频率范围内电路输出不失真,这满足条件“频带宽50HZ ~20kHZ,输出波形基本不失真”的要求。

在实验室里也经过测量,显示可以在50HZ ~20kHZ频率范围内电路输出不失真。

②测量输出电压放大倍数:测试条件:直流电源电压19v,输入信号峰峰值为100mv,输入频率为1KHz,电位器R11的有效阻值为70kΩ,负载电阻8Ω。

输入和输出的波形如下图所示:输出电压峰峰值为:Uo=Ui*【1+R11(有效部分)/R4】放大倍数:Ao=1+R11(有效部分)/R4=1+70/3.3=22 仿真数据和实测数据比较:由上表可知,实际上输出电压放大倍数:Au≠21误差分析:因为元件的实际数据大小与理论的大小存在差异,譬如金属膜电阻的阻值误差为1%或5%,电容的容值误差也有5%~20%。

实际上1n4001、TIP31、TIP32等元器件跟仿真软件所表现出来的特性不是完全一样的。

同时,音频集成放大芯片发热量比较大,比较容易受到周围环境温度的影响,从而也导致了一定的误差。

另外,在实测中读数时会产生误差。

③测量最大不失真功率: 根据理论可得最大不失真功率为2(/2)/P m U o R L=,Uo 为输出电压峰峰值。

经过测试,在19V 的直流电源,8Ω负载作用下,调节电位器R11,使其允许的最大不失真输入信号为Ui=650mv,其最大不失真功率为:Po=8.9w>8w 。

也满足“电路输出功率大于8W ”条件。

④测量输入灵敏度为100mV 时的输入阻抗:在信号输入端接上两个万用表,分别测量输入端的电压和电流,得Ui ≈75.59mV ,Ii ≈746.57nA ,所以输入阻抗为Ri =Ui /Ii =101K Ω>>47K Ω,明显也满足“输入灵敏度为100mV ,输入阻抗不低于47K Ω”的条件。

五、总结和体会: 方案和作品的优点为:①焊接板排版较为缜密,焊接没有跳线;②作品所用元器件较少,电源输入要求较低,频带宽4.924HZ ~73.813kHZ ,输出波形基本不失真,电路输出功率大于8W ,输入灵敏度为100mV ,输入阻抗高于47K Ω,能够基本实现设计的任务要求;③电路中有TDA2030的保护电路,另外在输出部分能对扬声器的相位进行补偿,从而能够较少电路的自激振荡,确保高频稳定性;④作品用了TIP31C 和TIP32C 组成的推挽放大电路,能够较少TDA2030的功耗,使TDA2030的发热量减少;⑤电位器R11能够实现电路增益的调整。

缺点有:①功率不是很高,最大输出功率只有8.9W ;②TIP31C和TIP32C的功耗都比较大,集电极电流输出不是很大;③2.2mf的电解电容存在电感,电路的低频特性不是很好;针对3个缺点各自的改进方案:缺点1:采用双电源供电的OCL电路或者用LM1875或TDA7294等运放和元器件搭建的电路;缺点2:2SA1444、2SC3694的功耗只有30W左右,而集电极的输出电流可达15A,每只管的耐压值也为100V,可用这两只管代替TIP31C和TIP32C。

缺点3:把电路换成OCL电路;心得体会:时间总是过得很快,经过一个月的课程设计的学习,我已经自己能制作一个高保真音频功率放大器,这其中的兴奋是无法用言语表达的。

为了尽快完成模电的课程设计,我充分利用课余时间,一天也没歇息。

虽然大一学过了模电,但毕竟那时理论没有跟实际联系起来,所以很多知识都忘了。

相关知识缺乏给学习它带来很大困难,为了尽快掌握它的用法,我重新找出了模电书仔细地复习功率放大的相关知识。

一边学理论知识,一边上网照着原理图学习视频一步一步做,终于知道了如何操作。

刚开始我借来了一份高保真音频功率放大器的电路原理图,但离实际应用差距较大,有些器件太老了,很难找到,后来到网上搜索了一下相关内容,顺便到学校图书馆借相关书籍,经过不断比较与讨论,最终敲定了高保真音频功率放大器的电路原理图,并且查找关于元器件的参数情况。

为下步实物连接打好基础。

在做电路仿真时,我画好了电路原理图,修改好参数后,创建网络列表时系统总是报错,无论我怎样修改都不行,后来请教同学,他们也遇到了同样的困惑。

不过,经过了一个晚上的挣扎,终于检查出原来漏连了一条线,真是精力耗尽啊!但这反而高涨了我对这课程设计的热情!接下来,开始了我们的实物焊接阶段。

由于之前有接触过焊接,所以以为会比较简单。

但事实不是这样的!由于采用了电路板,为了使步线美观、简洁,不想用跳线,所以排版也排了很辛苦,还真是费了我不少精力,经过不断的修改,最终结果还比较另人满意。

经过这段课程设计的日子,我发现从刚开始的只会一点理论知识到现在的把理论和实际联系起来,无论是实际动手能力还是电子知识的储备,都觉得有质的飞跃。

由于没有接触,开始学得很费力,但到后来就好了。

在每次的课程设计中,遇到问题,最好的办法就是问别人,因为每个人掌握情况不一样,不可能做到处处都懂,发挥群众的力量,复杂的事情就会变得很简单。

这一点我深有体会,在很多时候,我遇到的困难或许别人之前就已遇到,向他们请教远比自己在那冥思苦想来得快。

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