实验项目1.晶体管单级放大电路2.晶体管两级放大电路3.负反馈放大电路4.射极跟随器5.差动放大电路6.比例求和运算电路(集成运算放大器基本应用)7.积分与微分电路 (集成运算放大器基本应用)8.波形出现电路 (集成运算放大器基本应用)9.有源滤波器 (集成运算放大器基本应用)10.电压比较器(集成运算放大器基本应用)11.集成电路RC正弦波振荡器12.集成功率放大器(LM386)13.整流滤波与并联稳压电路14.串联型晶体管稳压电源电路15.集成稳压器16.RC正弦波振荡器17.LC振荡器及选频放大器]18.电流/电压转换电路19.电压/频率转换电路20.OTL互补对叫作功率放大器21.波形变换电路22.扬效应管放大器实验23.可控硅实验电路24.函数信号出现器实验
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实验所需仪器
1. 双踪示波器
双踪示波器是实验中的核心仪器之一,用于观察输入信号和输出信号的波形。在OTL功率放大器实验中,经过双踪示波器能够直观地看到输入正弦波信号经过放大器后的输出波形,以及是不是存在失真(如交越失真、饱和失真或截止失真)等问题。
2. 万用表
万用表用于测绘电路中的电压、电流和电阻等参数。在OTL功率放大器实验中,万用表重点用于测绘静态工作点(如晶体管的基极电压、集电极电流等),以及电路中的直流和交流电压、电流值。经过精确测绘这些参数,能够保证电路工作在最佳状态,减少失真和误差。
3. 信号出现器
信号出现器用于产生各样频率和幅度的信号,做为OTL功率放大器的输入信号。在实验中,一般运用正弦波信号做为输入信号,经过调节信号出现器的频率和幅度,能够观察和分析放大器在区别要求下的输出特性。
4. 直流电源
直流电源为OTL功率放大器提供所需的直流电压。因为OTL电路一般采用单电源供电,因此呢直流电源的稳定性和精度对实验结果拥有重要影响。在实验过程中,必须按照电路需求选取合适的直流电源,并保证其输出电压稳定靠谱。
5. 负载电阻和扬声器
负载电阻和扬声器用于模拟实质负载,测试OTL功率放大器的输出功率和效率。在实验中,一般运用必定阻值的电阻做为负载电阻,经过测绘其两端的电压和电流来计算输出功率。同期,亦能够运用扬声器做为负载,直接观察放大器的声音输出效果。
6. 其他辅助设备
除了以上重点仪器外,还必须有些辅助设备来完成实验,如导线、接线板、焊台等。这些设备用于连接电路元件、焊接电路板和调试电路等。
2、实验原理与过程
1. 实验原理
OTL互补对叫作功率放大器采用互补推挽输出级电路,由一对参数对叫作的NPN和PNP型晶体三极管构成。当输入正弦交流信号时,两个晶体管交替工作于信号的半个周期,从而实现互补对叫作输出。因为采用了输出电容与负载连接的方式,OTL电路再也不必须输出变压器,因此呢拥有电路轻便、易于集成的优点。
2. 实验过程
2.1 电路搭建
首要,按照实验需求搭建OTL互补对叫作功率放大器的电路。电路一般包含推动级(前置放大级)、互补对叫作输出级和偏置电路等部分。推动级由晶体三极管构成,用于放大输入信号并产生足够的推动信号;互补对叫作输出级由一对NPN和PNP型晶体三极管构成,用于实现互补对叫作输出;偏置电路用于为晶体管供给合适的静态工作点,以克服交越失真。
2.2 静态工作点调节
在电路搭建完成后,必须调节晶体管的静态工作点。静态工作点指的是在无输入信号时,晶体管的工作状态。经过调节偏置电路中的电阻和二极管等元件,能够使晶体管工作在合适的静态工作点,以保证放大器在输入信号时能够正常工作并减少失真。
2.3 输入信号测试
将信号出现器产生的正弦波信号做为输入信号送入放大器,经过双踪示波器观察输入信号和输出信号的波形。逐步增大输入信号的幅度,观察输出波形是不是显现失真(如交越失真、饱和失真或截止失真)等问题。倘若显现失真问题,必须调节电路参数或改变电路结构以消除失真。
2.4 输出功率和效率测试
在输入信号达到最大不失真输出时,运用万用表测绘负载电阻两端的电压和电流值,并按照公式计算出输出功率和效率。同期,亦能够运用直流毫安表测绘电源供给的平均电流值,以进一步分析放大器的性能特点。
3、实验重视事项
安全用电:在实验过程中要严格遵守安全用电规范,保证电路连接正确、接地靠谱,避免触电和短路等安全事故的出现。
仪器运用:在运用双踪示波器、万用表和信号出现器等仪器时,要仔细阅读仪器说明书并正确操作仪器,避免因操作欠妥而损坏仪器或影响实验结果。
电路调试:在电路调试过程中要耐心细致地进行调节和优化电路参数以保证电路工作在最佳状态。同期要重视观察电路中的反常状况并即时处理以避免损坏电路元件或影响
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