三级负反馈放大器PCB设计
负反馈放大电路pcb版图设计

电子科学与技术专业课程设计报告负反馈放大电路PCB版图设计一、PCB版相关知识一般所说的PCB版有单面板(Single layer PCB)、双面板(Double Layer PCB)、四层板、多层板等。
●单面板是一种单面敷铜,因此只能利用它敷有铜的一面设计电路导线和组建的焊接。
●双面板是包括Top(顶层)和底层(Bottom)的双面都敷有铜的电路板、双面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,为常用的一种电路板。
●如果在双层板的顶层和底层之间加上别的层,即构成多层板,如放置两个电源版层就构成了四层板,即为多层板二、设计目的在掌握了模拟电子技术课程知识以及PCB版图设计方法的基础上,完成课程设计项目。
通过课程设计环节的训练,基本掌握利用Altium Designer软件设计PCB 版图的流程和方法,.学会运用Alitum designer软件设计库元件,以及掌握印刷电路板布线流程并掌握印刷电路板设计的基本原则,培养PCB版图的设计能力,积累电子产品从设计开发以及分析问题和解决问题,,并进一步拓宽专业知识面,培养实践应用技能和创新意识。
三、设计内容利用Altium Designer 软件,和大二所学的模拟电子技术里的负反馈放大电路知识,通过原理录入,布局布线,到创建PCB 版图直到完成版图的设计。
四、设计原理1、放大路电路中的反馈将放大电路输出信号 (电压或电流)的一部分或全部,通过某种电路形式(反馈网络)馈送回电路的输入回路并影响输入信号,这种电压或电流的回送过程称为反馈。
例如在图1(a)所示的工作点稳定电路中,Ic 在Re 上的压降把输出量的一部分(C C E R I U =)反送回输入回路,使(E I BE U U U -=),见图(b)。
另外可看出,Rc 是输入回路和输出回路的公共电阻,称之为反馈元件。
Ic 在Re 上产生的压降UF 叫反馈电压。
放大电路中的反馈2.开环和闭环反馈放大电路框图在图2中,把输入信号经基本放大器放大后输出,称做正向传输;输出信号经反馈网络回送到输入端,称做反向传输。
(模电)负反馈放大电路的设计

深圳大学实验报告课程名称:模拟电路实验名称:负反馈放大电路的设计学院:信息工程学院专业:班级:组号:指导教师:报告人:学号:实验时间:年月日星期实验地点:实验报告提交时间:年月日一、实验目的(1)加深对负反馈放大电路原理的理解;(2)学习晶体管反馈放大电路、集成运算反馈放大电路的设计方法;(3)掌握负反馈放大电路的安装调试及测试方法,提高分析问题和解决问题的能力。
二、实验仪器(1)双踪示波器一台/组;(2)信号发生器一台/组;(3)直流稳压电源一台/组;(4)万用表一台/组。
三、实验内容设计一个多级晶体管负反馈放大电路或集成运算负反馈放大电路,性能要求如下:(1)电压放大倍数:50--150;(2)输入信号频率范围:1KHz-10KHz;(3)电压输出峰峰值:≥;(4)输出电阻:≤3 kΩ。
四、实验步骤(1)根据设计任务书要求以及自己的情况选择负反馈放大电路的类型;(2)设计电路,画出电路图;(3)元器件选购和安装;(4)电路调试和性能测试。
反馈放大电路的类型:(1)晶体管负反馈放大电路①按照连接形式:有直接耦合和阻容耦合;②按照负反馈形式:有电压串联、电压并联、电流串联、电流并联;③按照其组态:有共发射极,共基极和共集电极。
本设计可以采用二级共发射极放大或共发射极-共基极放大电路。
(2)集成运算负反馈放大电路①电路放大有同相放大和反相放大两种;②负反馈可采用局部反馈和全反馈;③反馈类型也有电压串联负反馈和电压并联负反馈。
集成运放负反馈放大电路附图1.电压串联负反馈LM324运放晶体管负反馈放大电路选择晶体管负反馈放大电路最少需要二级放大;连接形式有直接耦合和阻容耦合,采用阻容耦合可以消除各级静态工作点之间的影响;建议采用电压串联负反馈或电压并联负反馈。
附图2.电压并联负反馈附图3.电压串联负反馈设计电路,画出电路图(1)根据电路的复杂程度、元器件价格合理选择电路形式,设计电路参数;(2)考虑电源电压大小、滤波电路形式,以效消除干扰,否则容易产生自激振荡; (3)元器件参数要考虑当前常用的元器件类型,便于购买; (4)还要考虑元器件的参数差异,有足够的容差范围;(5)要将元器件参数理论计算值转换为元器件参数的标称值,这也是工程设计的一个重要环节 。
实验三负反馈放大器的设计与调测

01
负反馈放大器的反馈深度决定了电路性能的改善 程度,但是否是反馈深度越大越好,为什么?
01
放大电路中只能引入负反馈吗?放大电路引入正反馈能改善性能吗?
01
实验思考题
实验三 负反馈放大器的设计与调测
实验目的
实验原理与设计方法
实验内容及要求
实验仪器
实验思考题
预习要求与实验报告
研究负反馈对放大器性能的影响。
01
根据技术指标,设计电压并联负反馈 放大器。
02
了解集成运放LM324的使用。
03
实验的
实验原理与设计方法 将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方式送回到它的输入端,称为反馈。如图3.1所示。
对Avf的表达式求导可得数量关系为:
可见,放大电路引入负反馈后,使放大倍数的稳定度
提高了1+AvF倍 。
01
02
03
引入负反馈后,其通频带提高了 倍,
对通频带的影响
不同的反馈形式对放大器的影响不一样,输入电 位的变化只取决于输入端反馈连接方式(串联还是并 联),而输出电阻的变化只跟取得反馈的方法(电压 还是电流)有关。 串联负反馈使输入阻抗增加,并联负反馈使输入 阻抗减小。电压负反馈使输出阻抗减小,电流负反馈 使输出阻抗增加。
3 实验测试内容 1.安装自行设计的电路,无误后再加直流电源。 2.将输入信号短路,测量第一级输出与第二级输出静态电压是否近似为零,若相差太大,应检查电路连接是否有误或元件损坏。 3.测试无负反馈与有负反馈两种情况下二级放大器的电压放大倍数、输入阻抗、输出阻抗。 4.用点频法测试无负反馈与有负反馈两种情况下二级放大电路的通频带。 *5.在通频带内选择一个频率的输入信号、无负反馈时加大输入信号使输出产生非线性失真,然后加负反馈观察非线性失真是否得到有效的改善。
负反馈放大电路(模电课程设计)

负反馈放大电路课程设计1 设计任务内容与要求 1.1设计内容内容:负反馈放大电路。
1.2设计要求1、工作频率:f=30H Z ~30K H Z 。
2、信号源:U i =10mV (有效值),内阻R S =50Ω。
3、输出要求:U O ≥1V (有效值),输出电阻小 于10Ω,输出电流I O ≤1mA (有效值)。
4、输入要求:输入电阻大于20K 。
5、工作稳定性:当电路元件改变时,若%10=∆AuAu,则%1<∆AufAuf。
2 原理设计与框图负反馈放大电路在日常生活中得到了广泛的应用,原因就在于它能大大地改善放大电路的性能。
利用负反馈技术,用集成运放可构成各种运算电路,根据外接反馈元件的不同,可构成比例、加法、减法、微分、积分等运算电路。
负反馈电路的样式也是多种多样的,下面就对几种负反馈放大电路进行一下比较。
3.方案比较 3.1 方案一运用集成运放为主所组成的负反馈放大电路。
它的优点在于制作时简单、便捷、原理图简单、其运作模式思路清晰而且可以较好的抑制温漂(这点非常特殊)。
而缺点在于若出现故障不便于检测和维修、且成本较高,不太容易实现。
3.2 方案二用两个三极管、电容、电阻等构成的负反馈放大电路。
此方案优点就是运用元件较少,采用的负反馈形式、电路原理思路清晰,且有比较高的可操作性。
缺点就是对交流负反馈作用不太明显,在工作时候, 电路的稳定性, 输入输出电阻的阻值不太容易达到设计的要求。
3.3方案三如(附录)图1,应用三个三极管所构成的负反馈放大电路,信号i u 由输入端经电容1C 耦合输入三极管基极,经三极管1VT 放大;由集电极输出与二级放大电路2VT 直接耦合相连,放大后由电容2C 与三级放大电路耦合相连,最后由三级放大电路的发射极输出;反馈信号受输出电压的影响以电压方式作用于输入端,形成电压负反馈放大电路。
4.各项选择4.1反馈网络的选择采用什么反馈方式,主要负载的要求及信号源内阻的情况来考虑。
实验三负反馈放大电路

实验三 负反馈放大电路
一、实验目的
1、研究负反馈对放大器性能的影响。
2、掌握反馈放大器性能的测试方法。
二、实验原理
反馈在电子技术中得到广泛应用。所谓反馈就是将放大器的输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过适当的电路(反馈网络)送回到放大电路的输入回路,使放大器获得某些性能的改善。在电子技术中,对反馈来说,有正反馈和负反馈两类。但如何判断电路的反馈是属哪一类呢?可以采用瞬时极性法。先假定输入信号处于某一个瞬时极性,然后逐级推出电路其他有关各点瞬时信号极性情况,最后判断反馈到输入端信号的瞬时极性是增强还是削弱了原来的输入信号。如果反馈回来的信号增强了原输入信号则为正反馈。相反,削弱了输入信号就是负反馈。
559
闭环
∞
1
29.9
29.9
46.6
1.5K
1
29
29
Multisim仿真:
软件版本号:Multisim 14.2
三极管型号:2N1711
仿真步骤:
(1)开环电路
在Multisim中选择元器件,搭建图1所示电路,暂不接入反馈信号Rf与Cf,按照图1修改元器件参数,直流电压源为+12V。
选择交流电压源V1,频率设为10KHz,从R1处输入信号。在Vi处放置电压探针,调节V1幅值,直至Vi显示电压有效值为1mV.
图8反馈接入基极(仿真)
(4)总结反馈对失真改善的特点。
特点:引入电压串联负反馈后,电路在采集原始信号时其真度提高,与上一级电路的衔接性增强,可改善波形失真。对于同一放大电路,若引入负反馈,当输出波形刚出现失真时,对应的输入电压将远大于无负反馈时刚出现失真所对应的输入电压。
3.测放大器频率特性
负反馈放大电路设计实验报告

负反馈放大电路设计实验报告无07 李杭 2010011147一.实验目的(1)通过实验,学习并初步掌握负反馈放大电路的设计及电路安装、调试方法。
(2)学习用CAD 工具PSpice (或EWB )设计较复杂电路的方法。
(3)深入理解负反馈对放大电路性能的影响。
(4)巩固放大电路主要性能指标的测度方法。
二.实验任务按实验室给定的晶体管型号、参数以及电阻、电容系列值,设计一个负反馈电压放大电 路。
其输入、输出采用电容耦合。
设负载电阻2.2 R L = k Ω ,信号源内阻50 R S = Ω。
主要性能要求如下:vf i o A 40(10%)10R 15k R 10010,?1L H f Hz f MHz =±≥Ω≤Ω≤ ≥,反馈深度不低于,频率响应。
三.实验原理(1)负反馈的类型根据输入端基本放大电路和反馈网络的连接方式有并联和串联2 种,输出端取样方式 有电压取样和电流取样2 种,所以负反馈放大电路有4 种类型,即:电压串联负反馈、电 压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。
(2)负反馈对放大电路性能的影响①负反馈降低增益 ②负反馈提高增益稳定性 ③负反馈影响输入输出电阻④负反馈展宽频带⑤负反馈改善非线性失真(3)消除自激的方法①加入补偿电容。
缺点:对放大电路的频率响应的影响很大。
只是要想实现放大电路的稳定,必然要牺牲一部分频带的指标。
②在射极跟随器的基极串入电阻抵消负阻效应。
对放大电路的频率特性有影响。
判断是否是由于负阻效应引起的振荡可以把示波器的探头的衰减器从´1档变为´10档,如果振荡减弱即是由于负阻引起的。
③电路要有良好的接地,尽量加粗接地线,消除干扰信号通过地线引起的影响。
这个方法只对设计印刷电路板有指导作用。
④插入电源去耦电路,抵消反馈的影响。
这种方法是最有效的,且是对放大电路的性能指标影响最小的。
⑤消除外界干扰。
如果前面的措施都解决不了的时候,就要考虑振荡的根源不是出自于自身,而是由外界传入的。
模拟电子技术项目化项目三多级负反馈放大电路的制作与调试
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
3.1 项目描述 3.2 知识链接 3.3 项目实施 3.4 项目总结
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
3.1 项 目 描 述
3.1.1 项目学习情境: 录音机前置放大电路的制作与调试 图3-1所示为录音机前置放大电路整体结构图。 该电路
Au(dB)
20lg
Uo Ui
(dB)
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
(2) 输入电阻ri。 多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入电阻, 即 ri=ri1。 (3) 输出电阻ro。 多级放大电路的输出电阻等于最后一级的输出电阻, 即ro=ron。
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
由信号输入电路、 两级负反馈电压放大电路、 信号输出电 路、 电源去耦电路四部分组成。
(1) 信号输入电路。 由线路输入插口 CK1、 外接传声器 插口CK2以及电阻器R1、 R2和R3, 电容器C1构成信号输入电 路, 将外接线路信号、 外接传声器信号输入放大电路的输 入端。
பைடு நூலகம்
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
3.2 知 识 链 接
有关本项目的学习, 主要包括以下知识点, 如表3-2所 示。
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
表3-2 项目三各任务链接知识点
项目三 多级负反馈放大电路的制作与调试
3.2.1 一、 前面所讲单级放大电路(共发射极、 共集电极、 共基
极), 其电压放大倍数一般为几十至几百, 然而在实际的工 作中, 为了放大十分微弱的信号, 要求有更高的放大倍数 (达几千倍以上)时, 仅仅由一个基本放大电路来完成是不可 能的。 为此, 常常需要把多个放大电路连接起来, 组成多 级放大电路。 我们把每一个基本放大电路称为一“级”, 把包含多个单级放大电路的电子线路就称为多级放大电路。 多级放大电路一般由输入级、 中间级和输出级三部分组成, 如图3-2所示。
三级可配置放大器设计
三. 放大器设计指标要求 ............................... 6 四. 运算放大器的设计 ................................. 6
1. 2. 3. 第三级运算放大器的设计 .............................................. 6 第二级运算放大器的设计 .............................................. 8 第一级运算放大器的设计 ............................................. 11
GBW
g m1 , 2 Cd
3
多目标多级差分运放的实现
图 5 三级运算放大器的宏模型 相位裕度 90 arctan
GBW
p2
arctan
GBW
p3
。当相位裕度在 70°和 60°的情况
下,两个非主极点的分布如图 6 所示。
图 6 非主极点位置对相位裕度的影响
4. 可变的增益和 GBW
W W 20 )10 ( )11 L L 0.4
第三级放大器所有器件设计尺寸和仿真修改尺寸如表 2 所示。 器件名 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 CL1 CL2 手算设计值 3022/0.4 3022/0.4 460/0.4 460/0.4 33.7/0.4 3378/0.4 2.2/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.4 20/0.4 20P 20P 表 2 设计尺寸与仿真尺寸对比 仿真修改值 3200/0.4 3200/0.4 1200/0.4 1200/0.4 32/0.4 4000/0.4 2.2/0.5 20/0.5 20/0.5 20/0.4 20/0.4 20P 20P
多级放大器与负反馈放大器实验指导书
实验三 多级放大器与负反馈放大器杜勇 编写一、 实验目的1. 掌握多级放大器放大倍数与各级放大倍数的关系2. 学习在放大电路中引入负反馈的方法3. 通过实验测试掌握负反馈对放大器动态特性的影响二、 实验仪器及器件1. 实验仪器直流稳压电源、函数发生器、数字示波器、万用表 2. 实验器件表3.1实验器件三、 预习要求1. 复习教材中有关多级放大器及负反馈放大器的内容。
2. 假设实验中调整RW1使I CQ1=1.0mA ,估算电路图1放大器的静态工作点数据(β≈200,r bb ’≈300Ω,U BE ≈0.7V )填入表3.2。
3. 计算开环时两级放大电路的放大倍数、输入电阻、输出电阻填入表3.44. 按深度负反馈估算负反馈放大电路的闭环电压放大倍数A uuf ,填入表3.5,RW2分别取1 k Ω,2 k Ω。
四、实验原理1. 多级放大器 多级放大器的放大倍数 un u u un A A A A ⋅⋅⋅⋅⋅=21但要注意多级放大器级联时,后级放大器是前级放大器的负载,计算时要将后级的输入电阻当成前级的负载电阻。
多级放大器的输入电阻就是第一级放大器的输入电阻,而输出电阻就是最后一级的输出电阻。
即:1i i R R = on o R R =2. 负反馈放大器 1) 负反馈类型及判定根据输出端反馈信号的取样方式的不同和输入端信号的叠加方式的不同:负反馈可分为四种基本的组态:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。
判断反馈放大器的类型主要抓住三个基本要素:(1)反馈的极性,即正反馈还是负反馈,可用瞬时极性法判断,反馈使净输入减小为负反馈,使净输入增强为正反馈;(2)电压反馈还是电流反馈,决定于反馈信号在输出端的取出方式;(3)串联反馈还是并联反馈,决定于反馈信号与输入信号的叠加方式,以电压方式叠加为串联反馈,以电流方式叠加为并联反馈。
2) 负反馈对放大电路性能的影响负反馈虽然使放大器的放大倍数降低,但能在多方面改善放大器的动态参数,如稳定放大倍数,改变输入、输出电阻,减小非线性失真和展宽频带等。
NE5532功率放大器
摘要随着音响技术的发展,整个音响技术领域发生了巨大的变化,它不仅融合了音频技术和功放技术,现代人对听觉的水平要求越来越高,所以对音响的音质真色,音高和音强等音质状况本来面貌的能力,同时对声音信号进行必要的修饰和加工。
因此,此次实训题目是双通道集成功率放大器。
本文主要介绍的是由NE5532芯片构成的音频放大器,它在音频应用场合提供低失真度和较高质量的音色,以及具有较宽的通频带。
放大倍数可根据需要更改,方便设计者研究。
关键词:音频技术;NE5532芯片;功率放大器AbstractWith the development of audio technology, gigantic change happened in the entire audio technology field , it has fused not only VF technology and meritorious service readjust oneself to a certain extent technology, horizontal demand of modernist to sense of hearing is more and more high, therefore to real color of the audio acoustic fidelity , pitch accord waits for an acoustic fidelity by force status original face ability, carries out necessary polishing and treating on sound signal at the same time. That reality trains examination questions is a binary channels integration power amplifier therefore , this time.That the main body of a book is introduced mainly is the VF amplifier being composed of NE5532 chip, as well as having broader band its tone colour applying occasion providing low distortion degree and higher mass in VF. Need changes , the convenient designer studies multiplications but basis.Keywords:VF technology;NE5532 chip; Power amplifier目录引言 (1)1主要器件功能介绍 (1)1.1三极管 (1)1.1.1三极管外形特征 (1)1.1.2达林顿三极管 (1)1.1.3三极管工作原理 (2)1.2 NE5532芯片 (2)1.2.1 NE5532的管脚分布 (2)1.2.2 NE5532的特点 (2)1.2.3 NE5532的主要参数 (3)2集成功率放大电路 (3)2.1负反馈电路作用及原理 (3)2.1.1放大器非线性失真 (4)2.1.2放大器幅频特性 (4)2.1.3负反馈降低噪声原理 (5)2.2自激及消振 (5)2.2.1自激 (5)2.2.2消振电路原理 (6)2.3功率放大器工作原理 (6)3双声道集成功率设计 (6)3.1 原理图设计 (6)3.2 电路音量调节部分 (6)3.3 NE5532构成前级电压放大 (6)3.4 三极管构成后级电流放大 (6)4实物制作与调试说明 (7)4.1 制作电路板 (7)4.1.1 PCB设计流程如图7所示。
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电路版图设计
课题一:负反馈放大器PCB设计
课题二:声光报警器PCB设计
学校:兰州交通大学
学院:电子与信息工程学院
班级:电子091班
姓名:
学号:
指导老师:
2012年7月1日
绪论
Altium Designer是将所有设计工具集成于一身的板级设计系统,电子设计者从最初的项目模块规划到最终形成生产数据都可以按照自己的设计方式实现。
Altium Designer运行在优化的设计平台上,并且具备当今所有先进的设计特点,能够处理各种复杂的PCB设计过程。
通过设计原理图、PCB绘制编辑、拓扑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术的融合,Altium Designer提供了全面的设计解决方案。
Altium Designer的强大功能大大提高了电路板设计、制作的效率,它的“方便、易学、实用、快速”的特点,以及其友好的Windows 风格界面,使其成为广大电子线路设计者首选的计算机辅助电路板设计软件。
PCB:印制电路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者,印刷电路板,简称印制板,英文简称PCB,绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。
由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷电路板”。
课题一:负反馈放大器PCB设计(必做)
一.实习目的
熟悉AltiumDesigner软件的使用方法和操作技巧;了解PCB印刷电路板的设计流程,掌握PCB设计的一般设计方法;锻炼理论与实践相结合的能力;提高实际动手操作能力;学习团队合作,相互学习的方法。
本次实习,目的在于让我们更加了解设计工具软件,为我们提供一个怎样建立一张原理图、从PCB更新设计信息以及产生生产输出文件的预览。
要求我们能够对AltiumDesigner有初步的了解,诸如发展史等;学会利用AltiumDesigner绘制一些基本的电路图;能够根据原理图画出PCB板。
二.设计原理
2.1Altium.Designer设计原理
(1)首先启动AltiumDesigner软件;
(2)在file中Project点击PCB Project中新建项目文件,并将其设置合适的保存位置;
(3)在Project面板的PCBProjec右击并选择Schematic,建立原理图;
(4)然后就可以按照原理图绘制原理图了;
(5)原理图画好后,检查有无错误;
(6)建立PCB板;
(7)PCB板建立好后在Project面板的PCBProjec右击并点击
PCB,默认文件名为PCB 1.PcbDOC,然后保存将PCB文件名改为与原理图一样的名称(*.PcbDOC);
(8)可利用自动布局功能对PCB板进行自动布局,之后不满意的地方还可以手动调整元件的位置;
(9)选择Auto Route>All在出现的对话框中单击Route All就可以自动布线了;
(10)完毕,可选择生成元件详情的报告。
2.2.负反馈放大器设计原理
负反馈原理框图
1.反馈方式的选择
根据负载的要求及信号情况来选择反馈方式.在负载变化的情况下.要求放大电路定压输出时,就需要电压负反馈:在负载变化的情况下,要求放大电路恒流输出时,就要采用电流负反馈。
至于输入端采用串联还是并联方式,主要根据对放大电路输出电阻而定。
当要求放大电路具有高的输入电阻是,宜采用串联反馈:当要求放大电路具有底的输入电阻是,宜采用并联反馈。
如仅仅为了提高输入电阻,降低输出电阻时,宜采用射极输出器。
反馈深度主要根据放大电路的用途及指标要求而定。
2.放大管的选择
如果放大电路的极数多,而输入信号很弱(微伏级),必须考虑输入几件放大管的噪音所产生的影响,为此前置放大级应选用底噪声的管子。
当要求放大电路的频带很宽时,应选用截止频率较高的管子。
从集电级损耗的角度出发,由于前几级放大的输入较小,可选用p小的管子,其静态工作点要选得底一些(I小),这样可减小噪声;但对输出级而言,因其输出电压和输出电流都较大,故p大的管子。
3.级数的选择
放大电路级数可根据无反馈时的放大倍数而定,而此放大倍数又要根据所要求的闭环放大倍数和反馈深度而定,因此设计时首先要根据技术指标确定出它的闭环放大倍数A及反馈深度1+AF,然后确定所需的A。
确定了A的数值,放大电路的级数大致可用下列原则来确定:几十至几百倍左右采用一级或两级,几百至千倍采用两级或三级,几千倍以上采用三级或四级(射极输出极不计,因其A约等于零一般情况下很少采用四级以上,因为这将给施加反馈后的补偿工作带来很大的困难,但反馈只加在两级之间也是可以的。
一般情况下很少采用四级以上,因为这将给施加反馈后的补偿工作带来很大的困难,但反馈只加在两级之间也是可以的。
4.电路的确定
(1)输入级。
输入级采用什么电路主要取决于信号源的特点。
如果信号源不允许取较大的电流。
则输入级应具高的输入电阻,那么
以采用射级输出器为宜。
如要求有特别高的输入电阻(r<4MΩ),可采用场效应管,并采用自举电路或多级串联负反馈放大电路,如信号源要求放大电路具有底的输入电阻,则可采用电压并联反馈放大电路。
如果无特殊要求,可选择共射放大电路。
输入级的放大管的静态工作点一般取I1mA,U=(1~2)V。
(2)中间级。
中间级主要是积累电压级电流放大倍数,多采用共射放大β电路,而且采用大的管子。
其静态工作点一般为I=(1~3)mA, U=(1~5)V。
(3)输出级。
输出级采用什么样的电路主要决定于负载的要求。
如负载电阻较大(几千欧左右),而且主要是输出电压,则可采用共射电路;反之,如负载为低阻,且在较大范围内变化时,则采用射级输出器。
如果负载需要进行阻抗匹配,可用变压器输出。
因输出级的输出电流都较大,其静态工作点的选择要比中间级高,具体数值要视输出电压和输出电流的大小而定。
三.设计过程
创建一个新的项目:
在设计窗口的file中Project点击PCB Project 。
如下图:
创建一个新的原理图图纸:
在Project面板的PCBProjec右击并选择Schematic,在中间空白处画出原理图。
如下图:
创建PCB文件
Project面板的PCBProjec右击并点击PCB,默认文件名为PCB 1.PcbDOC,然后保存将PCB文件名改为与原理图一样的名称(*.PcbDOC)。
Tools>Annotate Schematic ,如下图所示:
Design>Update Schematic得到,如下图所示:
在PCB手动布局,将上图与器件按原理图连接顺序排列在PCB上连线,注意布局合理,如下图所示:
自动布线
执行菜单命令Auto Route > All,启动自动布线操作。
手工调整布线
(1)地线调整:为避免电磁干扰,集成电路及其周围辅助元件,要求单点接地,将图层转换到底板层,执行菜单命Place > Interactive Routing,对接地网络重新布线,系统自动删除原来的布线。
(2)电源回路调整:电源回路调整包括输入和输出两部分。
电源回路的布线一方面要加宽,另一方面要注意电流的流向应利于滤波。
(3)其它回路的调整:布线要短,要流畅,一般布线的调整不会一步到位,会有反复,直至满意为止。
多边形敷铜最终电路板如
图所示。
底层敷铜图如下所示:
四.实习心得
这一周的实习,使我由初识到了解,由最初对AltiumDesigner 的原理图设计,到生成PCB图,再生成三维图每一项的学习,实际上都是对于软件了解的不断深化。
通过实习我们学会了怎样能简单运用AltiumDesigner,首先,建立一个空白文件,然后是原理图,将原理图转换成PCB图,最后是覆铜。
虽然只有短短几步,但是在我们这些初学者的手里还是有困难的。
使用AltiumDesigner一个星期,终于体会到AltiumDesigner的强大功能了。
通过AltiumDesigner的实习,我了解了作为一个布板人员不仅需要耐心和毅力,最重要的是要有勤锻炼,奋发向上的精神,我坚信通过这次实习我会克服自己以前的各种缺点,向工程师们学习,使自己不断进步。
AltiumDesigner的用处十分广泛,特别对于我们测控专业,对于自己以后的发展很有益处。
实习虽短,但是知识是无穷尽的,我会继续努力学习更多的知识,做出更多属于自己的东西。
所以虽然实习结束了,但是我对AltiumDesigner的学习远远没有结束,以后的大学时光里,我要不要锻炼自己。