实验三 功率放大电路实验报告
电工实验报告放大电路

电工实验报告放大电路放大电路是指将输入信号增大的电路,常见的放大电路有共射、共基和共集放大电路。
本实验使用共射放大电路进行实验,实验目的是验证放大电路的放大特性。
实验中使用的元器件有NPN型晶体管、电阻、电容和电源等。
实验中首先搭建共射放大电路,电源的正极连接到电阻R1的一端,另一端通过电源开关连接到晶体管的B端,晶体管的E 端和R2连接在一起,R2的另一端通过电源开关接地。
此外,输入信号通过电容C1与晶体管的B端相连,输出信号通过电容C2与晶体管的C端相连。
接下来,实验中使用函数信号发生器作为输入信号源,将输出信号通过示波器进行观测和测量。
实验中先将函数信号发生器的幅值调至较小值,然后逐渐调大直到观察到输出信号的变化。
在调节函数信号发生器的幅值时,观察示波器上输出信号的幅度,并记录下不同幅值对应的输出信号幅度。
实验数据显示,随着输入信号幅度的增大,输出信号的幅度也随之增大,但增大的幅度相对较小。
通过对比输入信号和输出信号的幅度,我们可以计算出放大倍数。
根据实验数据计算出的放大倍数约为10倍。
通过以上实验结果可以看出,共射放大电路能够将输入信号进行放大,但放大倍数相对较小。
这是因为共射放大电路具有较高的电压放大系数和较小的输入电阻,但也具有较大的输出电阻和较小的输出功率。
因此,在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的放大电路。
在放大电路的实验中,还需要注意一些实验技巧。
首先,搭建电路时需要保持良好的接触和连接,避免接触不良或线路松动导致实验结果不准确。
其次,调节函数信号发生器和示波器的参数时,需要采用逐渐调整的方式,避免突然调大或调小幅度,防止电路受损或设备故障。
最后,在实验结束后应注意断开电源和清理实验台,保持实验环境整洁,避免意外发生。
综上所述,通过本实验我们成功验证了共射放大电路的放大特性。
实验结果表明,共射放大电路能够将输入信号进行放大,但放大倍数相对较小。
此外,在实际应用中还需要根据具体需求选择合适的放大电路。
音频功率放大电路实验报告

音频功率放大电路实验报告音频功率放大电路实验报告引言:音频功率放大电路是一种常见的电子电路,用于将低功率的音频信号放大到足够的功率以驱动扬声器。
本实验旨在通过搭建和测试音频功率放大电路,探究其工作原理和性能。
一、实验目的本实验的目的是:1. 了解音频功率放大电路的基本原理和组成部分;2. 学习使用实验仪器和设备,如函数发生器、示波器等;3. 掌握音频功率放大电路的搭建和测试方法;4. 分析和评估音频功率放大电路的性能。
二、实验器材和元件本实验所需的器材和元件有:1. 函数发生器:用于产生音频信号;2. 示波器:用于观测电路的输入和输出波形;3. 电阻、电容、晶体管等元件:用于搭建音频功率放大电路。
三、实验步骤1. 搭建音频功率放大电路:根据实验指导书提供的电路图,按照电路图中的元件数值和连接方式,将电路搭建起来。
确保连接正确并无误。
2. 测试电路的输入和输出:使用函数发生器产生一个特定频率和幅度的正弦波信号作为输入信号,将其连接到音频功率放大电路的输入端。
使用示波器观测电路的输入和输出波形,并记录下来。
3. 测试电路的增益:通过改变函数发生器输出信号的幅度,逐步增加输入信号的幅度,观察输出信号的变化,并记录下输入和输出信号的幅度值。
根据记录的数据,计算电路的增益。
4. 测试电路的频率响应:保持输入信号的幅度不变,改变函数发生器输出信号的频率,观察输出信号的变化,并记录下输入和输出信号的频率值。
根据记录的数据,绘制电路的频率响应曲线。
5. 测试电路的失真:通过改变函数发生器输出信号的幅度和频率,观察输出信号是否出现失真现象,如畸变、截波等。
记录下失真出现的条件和情况,并进行分析。
四、实验结果和分析根据实验步骤中记录的数据,可以得到音频功率放大电路的增益、频率响应和失真情况。
根据实验结果进行分析,评估电路的性能。
五、实验总结通过本实验,我们了解了音频功率放大电路的基本原理和组成部分,学习了使用函数发生器、示波器等实验仪器和设备。
(完整word版)功率放大器实验报告(终)

南昌大学实验报告学生姓名: 王晟尧 学号: 6102215054 专业班级: 通信152班 实验类型:□验证 □综合 □设计 □创新 实验日期: 实验成绩:音频功率放大电路设计一、设计任务设计一小功率音频放大电路并进行仿真。
二、设计要求已知条件:电源9±V 或12±V;输入音频电压峰值为5mV ;8Ω/0.5W 扬声器;集成运算放大器(TL084);三极管(9012、9013);二极管(IN4148);电阻、电容若干基本性能指标:P o ≥200mW (输出信号基本不失真);负载阻抗R L =8Ω;截止频率f L =300Hz,f H =3400Hz扩展性能指标:P o ≥1W (功率管自选)三、设计方案音频功率放大电路基本组成框图如下:话音放大器滤波器功率放大器话筒输出扬声器音频功放组成框图由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,通过话音放大器不失真地放大声音信号,其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗;滤波器用来滤除语音频带以外的干扰信号;功率放大器在输出信号失真尽可能小的前提下,给负载R L(扬声器)提供一定的输出功率.应根据设计要求,合理分配各级电路的增益,功率计算应采用有效值。
基于运放TL084构建话音放大器与宽带滤波器,频率要求详见基本性能指标。
功率放大器可采用使用最广泛的OTL (Output Transformerless)功率放大电路和OCL(Output Capacitorless)功率放大电路,两者均采用甲乙类互补对称电路,这种功放电路在具有较高效率的同时,又兼顾交越失真小,输出波形好,在实际电路中得到了广泛的应用.对于负载来说,OTL电路和OCL电路都是射极跟随器,且为双向跟随,它们利用射极跟随器的优点——低输出阻抗,提高了功放电路的带负载能力,这也正是输出级所必需的。
由于射极跟随器的电压增益接近且小于1,所以,在OTL电路和OCL电路的输入端必须设有推动级,且为甲类工作状态,要求其能够送出完整的输出电压;又因为射极跟随器的电流增益很大,所以,它的功率增益也很大,这就同时要求推动级能够送出一定的电流。
三极管放大电路实验报告范文

三极管放大电路实验报告范文要求设计一放大电路,电路部分参数及要求如下:(1)信号源电压幅值:0.5V;(2)信号源内阻:50kohm;(3)电路总增益:2倍;(4)总功耗:小于30mW;(5)增益不平坦度:20~200kHz范围内小于0.1dB2、问题分析:通过分析得出放大电路可以采用三极管放大电路。
2.1对三种放大电路的分析(1)共射级电路要求高负载,同时具有大增益特性;(2)共集电极电路具有负载能力较强的特性,但增益特性不好,小于1;(3)共基极电路增益特性比较好,但与共射级电路一样带负载能力不强。
综上所述,对于次放大电路来说单采用一个三极管是行不通的,因为它要求此放大电路具有比较好的增益特性以及有较强的带负载能力。
2.2放大电路的设计思路在此放大电路中采用两级放大的思路。
先采用共射级电路对信号进行放大,使之达到放大两倍的要求;再采用共集电极电路提高电路的负载能力。
3、实验目的(1)进一步理解三极管的放大特性;(2)掌握三极管放大电路的设计;(3)掌握三种三极管放大电路的特性;(4)掌握三极管放大电路波形的调试;(5)提高遇到问题时解决问题的能力。
4、问题解决测量调试过程中的电路:增益调试:首先测量各点(电源、基极、输出端)的波形:结果如下:绿色的线代表电压变化,红色代表电源。
调节电阻R2、R3、R5使得电压的最大值大于电源电压的2/3 VA=R2〃R3〃(1+3)R5/[R2//R3//(1+3)R5+R1],其中由于R1较大因此R2、R3也相对较大。
第一级放大输出处的波形调试(采用共射级放大电路):结果为:红色的电压最大值与绿色电压最大值之比即为放大倍数。
则需要适当增大R2,减小R3的阻值。
总输出的调试:如果放大倍数不合适,则调节R4与R5的阻值。
即当放大倍数不足时,应增大R4,减小R5如果失真则需要调节R6,或者适当增大电源的电压值,必要时可以返回C极,调节C极的输出。
功率的调试:由于大功率电路耗电现象非常严重,因此我们在设计电路时,应在满足要求的情况下尽可能的减小电路的总功耗。
功率放大器实验报告

功率放大器实验报告声频功率放大器是音响系统的一个重要子系统,在系统中它处于中间位置起着承前启后的作用:将音源给出的电信号,进行放大和处理,并以足够的电能尽量保真的传输给音箱,使扬声器放声。
从本质上讲功率放大电路的作用是把电源的直流能量转换成按照输入信号变化规律而变化的交流能量,无失真的(或失真很小的)传送给放声系统。
优秀的功放电路是一个优质的音响必不可少的部件,而我们所要完成的工作,就是要设计并完成一款高保真度的功放电路,即能原汁原味的重现音乐现场的声乐和气氛的功率放大电路。
在开始实验之前,为了提高实验的成功率,老师给我们提供了一个设计图供我们参考改进。
在这张设计图中,电路由输入级、电压放大级(两级)、功率推动级,功率放大级组成。
输入级由C10、C9和R1构成,其中C10起到与音源的隔直(电源间隔离)和对音频信号的耦合,R1和C9起到低通滤波作用,目的是限制超高频信号串入放大器影响放音质量。
电压放大级由Q1、Q2及外围电路组成单端输入双端输出的差分放大电路,Q3、Q4组成第二级双端输入双端输出差分放大电路,两级电路完成对音源信号的电压放大,第一级由Q1和Q2两只NPN型晶体三极管组成长尾式差动倒相电路,输入信号由VT1的基极送入【输出信号经由R10 R9分压,反馈到Q2的基极(是本电路的主反馈)。
】,从它们的集电极得到一对大小相等相位相反的输出信号,完成倒相作用(经倒向的信号分别驱动由Q3,Q4第二级差分放大电路的基极,在其两个输出端得到足够幅度的信号电压去推动Q6,Q7)。
R2、R3分别是它们的集电极负载电阻。
因此是单端输入、双端输出电路。
它们的两个发射极电阻R6和R7,产生对交直流的电流负反馈,亦起到平衡两管静态电流的作用。
R8是两管共用的发射极电阻,这是典型的长尾式差动放大电路。
对R8要求是,希望它的交流阻抗越大越好,这样两个管子集电极输出信号幅度就越接近相等(这对差动式倒相电路是相当重要的),同时共模抑制比也会提高,因此R8最好改用恒流源。
集成功率放大电路实验报告

集成功率放大电路实验报告
集成功率放大电路实验报告
班级:
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一、实训目的
1)熟悉万用表、示波器等仪器的使用。
2)了解功率放大电路的构成,加深对功率放大电路的感性认识。
3)掌握电路元器件的选择及检测方法。
4)熟悉了解TDA2030A集成功率放大器的型号、参数及其应用。
5)熟悉功率放大电路的主要特点、性能指标、主要类型及电路特征。
6)制作音量可调,具有高音、低音提升电路,双声道输入、输出,整个系统采用双12V变压器供电的音频功率放大器。
二、实训器材
双踪示波器;万用表;电烙铁;电路板制作工具、电路板及其元件等。
三、实训任务
①了解电路图绘制软件的相关常识及其特点;
②熟悉电路图绘制软件的使用方法;
③会用Protel99SE软件绘制电路原理图;
④会在Protel99SE软件环境中自定义库元件;
⑤掌握电路板布局布线规则的设置方法;
⑥会使用Protel99SE软件生成实用的电路板图;
⑦制作出电子产品,并学会调试、检修;
⑧作好实训笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决;
⑨联系自己专业知识,体会本次实训的具体过程,总结自己的心得体会;。
实验三 功率放大电路实验报告

集成功率放大电路一. 实验目的1.掌握功率放大电路的调试及输出功率、效率的测量方法;2.了解集成功率放大器外围电路元件参数的选择和集成功率放大器的使用方法。
二. 实验仪器设备1.实验箱2. 示波器3. 万用表4. 电流表有关试验方法的说明:(1) 测量最大不失真功率:max O P在放大器的输入端接入频率为1kHz 的正弦频率信号;Vi 置最小(Vi<20mV );在放大器的输出端街上示波器和毫伏表,逐渐增大Vi ,使示波器显示出最大不失真波形,用毫伏表测出电压有效值mox O V ,则最大不失真输出功率为:2maxmax O O LVP R =(2)测量功率放大器的效率η:在保持Vo 为最大不失真输出幅度的情况下,由电流表测量直流电源Vcc 的输出电流E I ,此时电源Vcc 提供的直流输出功率为:×E E CC P I V =注:此处Vcc 应为正负电源之差。
功率放大器的效率为:max=O EP P集成功率放大器的实验电路三. 实验内容及步骤1、连接电路:接入正负电源(+V CC、-V EE)接入负载电阻R L串入电流表2、打开电源开关,记录电流表的读数,即为静态电流I E3、将电流表换至较高档位,接入输入信号v i,按后面要求进行测量。
负载电阻R L=8.2 时,按表分别用示波器测量输出电压峰值为2V和4V时的电流I E,计算输出功率P O、电源供给功率P E和效率η;逐渐增大输入电压,用示波器监视输出波形,记录最大不失真时的输出电压的峰值v omax和电流I E,并计算此时的输出功率P O,电源供给功率P E和效率η,填表。
实验需要测量的数值有I E和V omax ,P O,P E ,η由实验数据计算得到,计算公式如下:22O LP R =峰值24E E P I =×100%OEP P η= 实验注意事项:功率放大器输出大电压大电流,工作在极限状态,产热较多,需要谨慎操作防止烧毁功放;在测量最大不失真电压时的E I 时刻监视电流表防止电流超过电流表量程;测量最大不失真电压max O V 时,一定使输入电压Vi 置最小,然后逐渐慢慢增大输入Vi 。
功率放大器 实验报告

功率放大器的组装与设计实验目的:培养综合能力,动手能力,分析能力,提高和巩固模电知识,熟悉常见的元器件,和基本焊接方法。
实验仪器:函数发生器,收音机(其他能发出声音的声音源均可),音响,焊接常用的器材如电烙铁,焊锡丝,吸锡泵,镊子等。
实验原理第一部分:1.作用与组成声频放大器又称音频放大器,低频放大器或扩音机,顾名思义,它是放大电信号的装置。
由于各种信号源(声源)输入的信号很弱(几毫伏到1-2伏),不足以推定扬声器放声,因此必须将这些微弱的信号进行放大。
从高保真意义上讲,要求放大器如实地放大原信号,即原汁原味,但从广义上讲,为了使声明更动听,又常常对信号进行必要而适当的修饰与加工。
按声频放大器中各部分的功能不同,可将其分成两部分:其一为前置放大器(还可细分为信号源前置放大和主控放大器)其二称为功率放大器(也称后级放大器)按类又可分为合并式(前置后级一体式)、与分体式(前置与后级分开),分体式一般为高档机。
2.前置放大电路前置放大的作用是对调谐器、点唱机、录音机、传声器,激光唱机以及其它声源送来的信号进行各种处理与放大,以便为功率放大器准备适宜的电信号,使后者顺利工作。
确切的说,前置的作用是对输入的某些信号进行频率均衡或阻抗变换,并对各种信号进行不同量的放大,使各种信号输出电压基本相同,以利于其后主控放大器进行工作。
前置放大器中的主控放大器也称放大器或线路放大器,主要作用是将前面送来的信号进行各种处理,修饰与放大,使之满足功率放大器对输入信号电平的要求,并达到人们对音响效果的某些主观要求,比如,音量调节、响度控制、音调调节、噪声抑制、声道平衡、宽度展宽等功能都在此环节完成。
3.功率放大器其本质是将交流的电能“转中换”为音频信号能。
其构成成分为输入级、前置激励级、功率输出级、保护电路和功率指示、电源。
由于电子技术的飞速发展,现代高保真立体声放大器广泛采用晶体管集成电路,随着人们对电声指标的更高要求,在民用放大器中甲类、超甲类、电流负反馈等其他类型的超低失真放大器逐渐增多,为了改善音质,人们对场效应管也产生了极大的兴趣。
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集成功率放大电路
一. 实验目的
1.掌握功率放大电路的调试及输出功率、效率的测量方法;
2.了解集成功率放大器外围电路元件参数的选择和集成功
率放大器的使用方法。
二. 实验仪器设备
1.实验箱
2. 示波器
3. 万用表
4. 电流表
有关试验方法的说明:
(1) 测量最大不失真功率:max O P
在放大器的输入端接入频率为1kHz 的正弦频率信号;Vi 置最小(Vi<20mV );在放大器的输出端街上示波器和毫伏表,逐渐增大Vi ,使示波器显示出最大不失真波形,用毫伏表测出电压有效值
mox O V ,则最大不失真输出功率为:
2max
max O O L
V
P R =
(2)测量功率放大器的效率
η:
在保持Vo 为最大不失真输出幅度的情况下,由电流表测量直流电源Vcc 的输出电流E I ,此时电源Vcc 提供的直流输出功率为:
×E E CC P I V =
注:此处Vcc 应为正负电源之差。
功率放大器的效率为:
max
=
O E
P P
集成功率放大器的实验电路
三. 实验内容及步骤
1、连接电路:
接入正负电源(+V CC、-V EE)
接入负载电阻R L
串入电流表
2、打开电源开关,记录电流表的读数,即为静态电流I E
3、将电流表换至较高档位,接入输入信号v i,按后面要求进行测量。
负载电阻R L=8.2 时,
按表分别用示波器测量输出电压峰值为2V和4V时的电流I E,计算输出功率P O、电源供给功率P E和效率η;
逐渐增大输入电压,用示波器监视输出波形,记录最大不失真时的输出电压的峰值v omax和电流I E,并计算此时的输出功率P O,电源供给功率P E和效率η,填表。
实验需要测量的数值有I E和V omax ,P O,P E ,η由实验数据计算得到,计算公式如下:
2
2O L
P R =
峰值
24E E P I =
×100%O
E
P P η= 实验注意事项:
功率放大器输出大电压大电流,工作在极限状态,产热较多,需要谨慎操作防止烧毁功放;
在测量最大不失真电压时的E I 时刻监视电流表防止电流超过电流表量程;
测量最大不失真电压max O V 时,一定使输入电压Vi 置最小,然后逐渐慢慢增大输入Vi 。