前置音频放大器实验报告11

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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。

音频放大电路实验报告

音频放大电路实验报告

目录§1 实验目的与要求 ....................................... 错误!未定义书签。

实验目的 .............................................. 错误!未定义书签。

实验要求 .............................................. 错误!未定义书签。

焊接要求............................................ 错误!未定义书签。

效果调试要求 ........................................ 错误!未定义书签。

§2 实验内容............................................. 错误!未定义书签。

§3 主要仪器............................................. 错误!未定义书签。

元件清单 .............................................. 错误!未定义书签。

测试仪器 .............................................. 错误!未定义书签。

§4 实验原理与元件特性 ................................... 错误!未定义书签。

电路图 ................................................ 错误!未定义书签。

功率放大器8002原理及功能介绍 ......................... 错误!未定义书签。

功能说明............................................ 错误!未定义书签。

主要特性............................................ 错误!未定义书签。

带前置放大的音频功率放大器设计报告

带前置放大的音频功率放大器设计报告

带前置放大的音频功率放大器设计姓 名学 号院、系、部 班 号 完成时间※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※※ ※※※※※※※※※2013级 模拟电子技术课程设计摘要前置放大电路须由低噪声,高保真,高增益,快响应,宽带音响集成电路,所以采用NE5534实现,NE5534是单路高效低噪音运算放大器相比于其他放大器来说拥有更好的噪声性能,更高的外部驱动能力以及更加高的小信号输入和更高的功率带宽。

这使得它们特别适合应用于高质量和专业的音频设备以及仪器仪表,控制电路和电话信道。

集成功率放大电路成熟,低频性能好,内部设计具有复合保护电路,可以增加其工作的可靠性,尤其集成厚膜器件参数稳定,无须调整,信噪比较小,而且电路布局合理,外围电路简单,保护功能齐全,还可外加散热片解决散热问题。

功率放大器在家电和数码产品中使用越来越广泛,与我们日常生活有着密切的联系,功率放大器随着科技的不断进步也经历了几个不同的阶段,从最初的电子管功率放大器到现在的集成功率放大器,按所用放大器的分类可分为电子管式放大器,晶体管式功率放大器(包括场效应管)和集成功率放大器,目前以晶体管和和集成电路式功率放大器为主,晶体管的功率放大器是被使用最广泛的,人们研制出许多优质的新型电路使功放的谐波失真很容易减少到0.05%以下,场效应管是很有潜力的功率放大器,它具有噪音小、动态范围大、负温度特性等特点,音色和电子管相似,保护电路简单。

场效应管的生产技术还在不断发展,集成功率放大器也大量的涌现出来,其工艺和指标都达到了很高的水平,它的突出特点是体积小、电路简单和性能优越、保护功能齐全。

关键词:功率放大器场效应管 NE5534目录第1章设计任务与要求···································································错误!未定义书签。

音响放大器 实验报告

音响放大器 实验报告

音响放大器实验报告音响放大器实验报告一、引言音响放大器是音频信号放大的关键设备,用于将低电平的音频信号放大到适合扬声器的水平。

本实验旨在通过搭建一个简单的音响放大器电路并进行测试,了解放大器的工作原理和性能。

二、实验步骤1. 实验器材准备本实验所需器材包括:电源、信号发生器、示波器、电阻、电容、晶体管、扬声器等。

2. 搭建电路按照电路图搭建音响放大器电路,确保连接正确可靠。

3. 调试电路将电源接入电路,调节电源电压,确保电路工作在正常范围内。

通过示波器观察输出信号波形,调节信号发生器的频率和幅度,观察放大器对不同频率和幅度的信号的响应情况。

4. 测试性能使用示波器测量放大器的增益、频率响应和失真等性能指标。

通过改变输入信号的频率和幅度,观察输出信号的变化情况,并记录相关数据。

三、实验结果与分析1. 增益测试通过改变输入信号的幅度,测量输出信号的幅度变化情况,计算出放大器的增益。

根据实验数据绘制增益-频率曲线图,分析放大器在不同频率下的增益变化情况。

2. 频率响应测试通过改变输入信号的频率,测量输出信号的幅度变化情况,计算出放大器的频率响应。

根据实验数据绘制频率响应曲线图,分析放大器在不同频率下的响应情况。

3. 失真测试通过改变输入信号的幅度和频率,观察输出信号的波形变化情况,判断放大器是否存在失真现象。

使用示波器测量输出信号的失真程度,计算出失真率,并与理论值进行比较,分析放大器的失真情况。

四、实验结论通过本次实验,我们成功搭建了一个简单的音响放大器电路,并对其进行了测试。

根据实验结果分析,我们得出以下结论:1. 放大器在不同频率下的增益存在差异,频率响应不均匀。

2. 放大器对于低幅度的输入信号具有较高的增益,但在高幅度下可能出现失真。

3. 放大器的失真率与输入信号的频率和幅度有关,需要根据实际需求进行调整。

五、实验改进与展望本实验仅搭建了一个简单的音响放大器电路,未考虑到更复杂的电路结构和性能优化。

音频放大器 实验报告

音频放大器 实验报告

音响放大器的设计一、 设计任务1) 功能要求:具有话筒扩音、音调控制、音量控制,卡拉OK 伴唱2) 已知条件:集成功率放大器LM386 1个,10K 欧姆高阻话筒一个(咪头,要加上拉电阻),输出电压为5mV ,集成运放LM324一只, +VCC = +9V ,8Ω/2W 负载电阻RL 1只,8Ω/4W 扬声器1只,MP3一台(连接输入线一条)3) 主要技术指标:额定功率 Po ≥0.3W(γ <3%);4) 负载阻抗 RL=8Ω;5) 截止频率fL=50Hz ,fH=20kHz ;6) 音调控制特性 1kHz 处增益为0dB ,125Hz 和8kHz 处有±12dB 的调节范围,A VL=A VH ≥20dB ;7) 话放级输入灵敏度 5mV ;8) 输入阻抗 Ri>>10K Ω。

二、 实验器材实验所需元件、示波器、万用表、覆铜板、函数发生器、热转印机、钻孔机、环保腐蚀液、变压器、MP3、喇叭等等三、 功能模块组成和增益分配图 1功能模块组成 话筒输入5mv 话音放大器(4.7倍)音频输入100mv 混合前置放大(3倍)音调控制器(0.8倍)功率放大器(30倍)扬声器+9V 电源四、功能模块设计(一)工作电源(+9V)电源模块由实验室稳压试验箱经过J1、J2接入电路模块,S1为电源开关,W1是7809稳压芯片,期中C3、C4为电源输入的滤波电容,C5、C6为电源输出的滤波电容,D1为发光二极管做上电指示用,P2为4个短接到地上的排针接口,作为测试用的接口。

图2稳压模块(二)话筒输入和话音放大器由于话筒的输出信号一般只有5mV左右,输出阻抗高。

所以话音放大器用来不失真地放大声音信号,输入阻抗需远大于话筒的输出阻抗,且符合阻抗匹配。

第一级设计成增益为:A V1=1+R2/R4=47K/10K=4.7,R2 =75KΩ; R4=10KΩ,放大后输出电压为V o1按设计要求应该达到24mv,原理图如下:图3话音放大器(三)音频输入和混合前置放大器混合前置放大器的作用是将MP3输出的音乐信号与话音混合放大,音频信号输出100MV,话音信号放大3倍,此级电路的电压放大倍数可以表示为:VO2 = - [ (R1/R5)*VO1 + (R1/R9)*V12 ]A V2= VO2/VO1=3其中R11为调节此级电路的输入阻抗的变阻器,用以控制此级电路的音量调控。

前置放大电路实验报告

前置放大电路实验报告

前置放⼤电路实验报告前置放⼤电路实验报告第⼗六组:于海⽟131308238边倍倍131308301韩艳英131308309⽬录1.简介 (3)2.放⼤器的作⽤与⽬的 (3)3.放⼤器的设计与原理 (4)4.放⼤电路器件及其参数 (6)5.设计步骤 (6)6.调试与实验结果 (9)7.问题及解决⽅法 (11)8.实验总结 (11)9.参考⽂献 (11)⼀.简介:前置放⼤器在放⼤有⽤信号的同时也将噪声放⼤,低噪声前置放⼤器就是使电路的噪声系数达到最⼩值的前置放⼤器。

对于微弱信号检测仪器或设备,前置放⼤器是引⼊噪声的主要部件之⼀。

整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放⼤器的噪声系数。

仪器可检测的最⼩信号也主要取决于前置放⼤器的噪声。

所以放⼤器⼀般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有在放⼤器的最佳源电阻等于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最⼩。

⽽在设计前置电压放⼤器时只需要在⽰波器中观察电压的放⼤波形并分析放⼤倍数,其⾃⾝放⼤器所引起的⼲扰可以忽略不计,因此是设计电压放⼤器的最佳选择。

前置电压放⼤器主要应⽤于对电压信号的放⼤,本⽂介绍了具有弱信号放⼤能⼒的低频电压放⼤器的基本原理、内容和实现过程。

整个电路主要由稳压电源、前置放⼤器共两部分构成。

稳压电源主要是为前置放⼤器提供稳定的直流电源;前置放⼤器主要是电压的放⼤;设计的电路结构简洁、实⽤,充分利⽤到了集成成功放的优良特性。

实验结果表明该电压放⼤器在带宽、失真度、幅度等⽅⾯具有较好的指标、较⾼的实⽤性。

⼆.放⼤器的作⽤与⽬的1.放⼤器的作⽤(1).提⾼系统的信噪⽐(前放紧靠探测器,传输线短,分布电容Cs减⼩,提⾼了信噪⽐。

(2).减少外界⼲扰的相对影响(信号经前放初步放⼤.)。

(3)合理布局,便于调节与使⽤(前放为⾮调节式,主放放⼤调节倍数、成形常数)。

(4).实现阻抗转换和匹配(前放设计为⾼输⼊阻抗,低输出阻抗)。

(5).实现电压的两级放⼤。

前置放大电路实验报告-推荐下载

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一.简介: 前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低
噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置 放大器。对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引 入噪声的主要部件之一。整个检测系统的噪声系数主要取 决于前置放大器的噪声系数。仪器可检测的最小信号也主 要取决于前置放大器的噪声。所以放大器一般都是直接与 检测信号的传感器相连接,只有在放大器的最佳源电阻等 于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最小。 而在设计前置电压放大器时只需要在示波器中观察电压的 放大波形并分析放大倍数,其自身放大器所引起的干扰可 以忽略不计,因此是设计电压放大器的最佳选择。
验结果表明该电压放大器在带宽、失真度、幅度等方面具 有较好的指标、较高的实用性。
二.放大器的作用与目的
1.放大器的作用 (1).提高系统的信噪比(前放紧靠探测器,传输线短, 分布电容 Cs 减小,提高了信噪比。 (2).减少外界干扰的相对影响(信号经前放初步放大.)。
(3)合理布局,便于调节与使用(前放为非调节式,主放放 大调节倍数、成形常数)。 (4).实现阻抗转换和匹配(前放设计为高输入阻抗,低输 出阻抗)。 (5).实现电压的两级放大。 2.目的 (1)通过前置放大器可实现对微小电压信号的放大,并
目录
1. 简介…………………………………………………………………………………...3 2. 放大器的作用与目的.………………………………………………………..3 3. 放大器的设计与原理…………………………………………………………4 4. 放大电路器件及其参数…………………………………………………….6 5. 设计步骤…………………………………………………………………………...6 6. 调试与实验结果………………………………………………………………..9 7. 问题及解决方法……..……………………………………………………….11 8. 实验总结………………………………………………………………………….11 9. 参考文献………………………………………………………………………….11

音频放大实验报告总结(3篇)

音频放大实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景随着科技的不断发展,音频设备在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

为了更好地理解和掌握音频放大器的工作原理和性能,我们进行了音频放大实验。

本次实验旨在通过实际操作,加深对音频放大器基本原理、电路设计以及调试方法的理解。

二、实验目的1. 掌握音频放大器的基本工作原理。

2. 学习音频放大器电路的设计与调试方法。

3. 了解音频放大器的性能指标及其测量方法。

4. 提高动手能力和团队协作精神。

三、实验原理音频放大器是一种将音频信号进行放大的电子设备。

其基本原理是将输入信号经过放大电路放大后,输出到扬声器或其他负载,使声音得到增强。

音频放大器主要包括以下几个部分:1. 输入电路:将音频信号从外部设备引入放大器。

2. 放大电路:对音频信号进行放大,包括晶体管放大电路、运算放大器放大电路等。

3. 输出电路:将放大后的音频信号输出到扬声器或其他负载。

4. 电源电路:为放大器提供稳定的电源。

四、实验内容1. 音频放大器电路设计:根据实验要求,设计一个音频放大器电路,包括电路图、元件清单、原理图等。

2. 元件选型:根据电路设计,选择合适的电子元件,如晶体管、运放、电阻、电容等。

3. 电路焊接:按照电路图,将选好的元件焊接成完整的电路。

4. 电路调试:对焊接好的电路进行调试,调整电路参数,使放大器性能达到预期效果。

5. 性能测试:对调试好的音频放大器进行性能测试,包括增益、失真度、频率响应等指标。

五、实验结果与分析1. 电路设计:根据实验要求,我们设计了一个基于晶体管放大电路的音频放大器。

电路包括输入电路、晶体管放大电路、输出电路和电源电路。

2. 元件选型:根据电路设计,我们选择了合适的电子元件,如晶体管、运放、电阻、电容等。

3. 电路焊接:按照电路图,我们将选好的元件焊接成完整的电路。

4. 电路调试:通过对电路参数的调整,使放大器性能达到预期效果。

实验结果显示,放大器的增益约为30dB,失真度小于1%,频率响应范围在20Hz-20kHz之间。

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院系名称信息工程学院电子系班级07普本电信(1)班学号070102015
姓名何秦
指导教师王照平肜瑶
一、实验电路
前置音频放大器实验电路原理图和PCB版图
图1 前置音频放大器实验电路原理图
图2 前置音频放大器电路PCB版图
二、实验分析
本次前置音频放大器实验采用的电路比较典型,是音响放大器中常见的标准前级系统,该电路放大器中加有大反馈量的交直流负反馈,使非线性失真度限制在0.15%以内,同时负反馈还平抑了元器件数值误差对性能的影响。

前级放大系统由四级组成,其中第一、二级为两级共射级直藕放大器,同时设有五种输入信号的幅度和频率特性校正电路。

在这种组合电路中,第二级集电极输出信号经频率校正RC网络反馈到第一级发射级,是输入阻抗得以提高,同时负反馈包括了两级放大器,即使负反馈系数不大也有足够的反馈量,而较小的负反馈系数可使放大器输出阻抗不致降到过低的程度。

但是,这种组合电路中,由于两级放大处于整个音响放大器的最前端(即最低输入电平端),因而必须选用低噪声三极管。

因为负反
馈的需要,应尽量选择H FE较大、V CEO较小的小功率硅NPN三极管。

在图1所示的前级放大系统中,后两级为TR3和TR4,TR3为射级输出器,电压增益最大为0.9左右,TR4为负反馈式音调控制补偿放大器,在音频中段增益近似为1。

所以,前级系统增益主要由前两级TR1和TR2为主。

按一般标准功放后级的输入电平额定值为1V p-p,而信号选择输出电平额定值为5mV,因此,要求TR1、TR2的电压增益K V约为46dB(200倍)。

上述指标还需留有必要的余量,以使后级功率放大器有足够的驱动电压。

为此,电压增益可以定为50dB。

在输入电平较高的压电唱头输入端、调谐器输入端均加入R1~R6组成的分压器,对信号进行衰减。

同时,当双刀选择开关S1b中无须频率校正输入时,由R16、R17随可能输入大信号状态下改变负反馈系数,以稳定放大器的增益。

此外,由于调谐器输入电压高,且一致性差,除由R5、R6对输入信号衰减以外,S1b则将负反馈电阻R17减小为24kΩ,增大负反馈系数,使TR1、TR2闭环增益控制在39倍(32dB)以内,即使输入TR1基-射极信号电压为100mV rms,而TR2输出电压也只为3.9V rms,不致产生削波失真。

而本级额定输出仅为440mV,正常应用状态失真小也就不言而喻。

为使此系统具有较高的保持不失真性能,需使前级电路的过载驱动功率大于20dB。

高灵敏度的前级供电是提高S/V的关键,可采用电子filter提供30V供电。

三、实验元器件列表
本实验所用元件列表如下所示:
ill Of Material For.PCB
On 10-Dec-2010 at 22:38:56
Comment Pattern Quantity Components
------------------------------------------------------------------------------
sip2 1
1.2M axial0.3 1 R31
1.2k axial0.3 1 R32
1.2n RAD0.1 1 C5
100K DWQ 1 R25
12.5u rb.2/.4 1 C15
120k axial0.3 1 R21
12k axial0.3 1 R27
15k axial0.3 1 R12
160u rb.2/.4 1 C4
16u rb.2/.4 1 C1
180k axial0.3 1 R20
1K axial0.3 1 R13
1M axial0.3 3 R1, R14, R30 2.2k axial0.3 2 R19, R37
2.5u/16v rb.2/.4 1 C7
2.7k axial0.3 1 R22
220k axial0.3 1 R11
22k DWQ 1 R18
22k axial0.3 1 R28
24k axial0.3 1 R17
3.9n RAD0.1 1 C6
330K axial0.3 1 R10
39K axial0.3 4 R2, R4, R6, R7 39n rad0.1 2 C9, C10
4.7k axial0.3 1 R23
4.7n rad0.1 1 C11
47 rad0.1 1 C13
470K axial0.3 2 R3, R5
47k DWQ 1 R29
5.6k axial0.3 1 R33
56K axial0.3 1 R8
6.4u rb.2/.4 4 C2, C3, C8, C12 6.8k axial0.3 2 R24, R26
750 axial0.3 1 R9
82k axial0.3 2 R15, R16
BC147B to-92a 1 TR4
BC148B to-92a 1 TR3
BC149B to-92a 1 TR2
BC149C to-92a 1 TR1
CAP rad0.1 1 C14
CON5 SIP5 2 S1a, S1b
四、实验调试
1.用剪子或小刀将PCB板外侧边的边框割断,此线为KEEPOUT 层,但连接了电源和地线。

2.焊接电源、输入、输出连接线。

3.选择一个反馈网络,将R17连接对面空焊盘上。

4.初次调试不连接均衡网络,即:直接在C1处连接输入线。

5.电源电压24V,输入信号1KH Z,10mV,用示波器测量输出。

6.调节电位器,使输出为1V左右。

7.保持信号源输入幅度10mV不变,调节信号源频率,逐点记录输出幅度,测量频率特性。

测量的频点应覆盖以下值点,并记录在表一中:
表一频率特性
8.特性曲线
根据实验绘制实验幅频特性曲线如图3所示:。

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