电子技术课程实验报告

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1、《电子技术课程设计》实验报告专业通信工程姓名学号班级联系电话指导老师成绩二〇一四年六月一、实验目的1、理解补偿式交流稳压电源的工作原理。2、进一步了解精密半波整流电路、全波整流电路,电压跟随器,比较器和三极管的驱动作用。二、实验内容模拟补偿交流稳压电源检测电路的设计和安装及调试。三、设计说明电网电压用信号源100HZ的正弦波来检测各点电压,并且当电压过小或过大时给出补偿、报警等功能。控制电路采用正负12V电源。四、设计要求1、当电压1V

2、LED都不亮。3、当电压3.5V4.5V时,过压报警,LED4(红)亮,其它LED都不亮。五、设计原理1、精密交流稳压电路工作原理框图精密交流全波整流电路、图1交流稳压电路方框图输入信号Ui(正弦波)经过精密半波整流电路,在Ua输出半波,然后经精密全波整流电路,在Ub输出全波。再经过滤波电路,使Uc与电压比较器连接,调节Ui,使LED在不同电压下发光。工作输出电压采样2、精密全波整流电路U

3、i输入正弦波,在正半轴时,D1截止,D2导通。在负半轴时,D1导通,D截止。所以Ua=-RP1/R1=-2Ui。因为U1B是反相加法器,所以Ub=(-RP3/R4)*a+(-RP3/RP2+R3)*Ui。因为U1C是电压跟随器,所以Ud=(-RP3/R4)*a+(-RP3/RP2+R3)*Ui。因为R7,D5都有一定的电压,所以Uc=Ud+Ur7+Ud5。3、稳压电路、同步方波电路图1图2如图1,当负载变化时,设输出电压Vo下降,则稳压二极管内反向电流Id6也减小,导致通过限流电阻R9上的电流也减小,这样使压降Vd6也下降,根据Vo=Vcc

4、-Vd6的关系,使的Vo上升,从而达到稳压作用。如图2,当输入100HZ的正弦波时,经过D3、D4二极管,输出矩形波。4、主电路图该电路是由电压比较器和LED驱动电路组成的,R14和D7具有提高Ug电压的作用,而D8、D9、R21不但具有提高U-电压的作用,而且还能避免Uc电压过高,烧坏集成芯片的作用,该电路还具有以下功能:当UeUc时,输出高电平,再经三极管,驱动LED(绿)灯亮。当UgUc时,输出高电平,再经三

5、极管,驱动LED(红)灯亮。六、数据记录当Ua=-2Ui时,RP1=18.7K当Ub=Ui时,RP2=4.5K七、波形记录与分析电路进行调试时,把各电源接好,把输入信号调到,100HZ的正弦波,调试电路,观察输出的波形。1、观察A点波形理论分析当输入信号为正半周时,二极管D1截止,A1组成的是反相比例运算放大器,即UO1=-2R/R×Ui=-2Ui。当输入信号为负半周时,二极管D1导通,A1组成过零比较器电路,所以UO1=0V,即负周没有信号。把示波器的管脚搭在Ua处,大致波形如理论上所示,只需调节幅度的大小,可调节RW1,即可得如下图波形

6、。2、增大Ui,观察Ua至饱和临界将Uip从10V调至12.24V左右,观察下面两个图第一个是开始失真,第二个失真更加明显3、观察U0p波形理论分析因为与A点相差一个二极管,所以输出有一段0.7的压降从下图波形可以观察到4、观察B点波形1)理论分析A2组成的是反相加法电路,即UB=-(RW3/10K)-(RW3/RW2+5.1K),或者由虚短、虚断推出公式。由上可知UO2的波形应是UO1与Ui的反相叠加在一起。2)调试把示波器管脚搭在UO2处,观察波形,大致波形如理论上所示,只需调节幅度的大小,可调节RW2,就可得如下图波形。3)观察6V电

7、压基准的输出波形理论分析:通过RC滤波电路来进行滤波。如图所示4)观察同步方波当频率从100HZ提高到1000HZ的时候,输出波形的幅度提高,周期时间变短。如下图。5、改变输入观察灯的变化调RW3,使Uip=4.5V时,Uc=5.5V。使Uip=4.5V时,调Rw4直到红灯亮,使Uip=1.0V时,调RW5直到白灯亮,使Uip=3.5V时,调RW6直到黄灯亮,使Uip=2.0V时,调RW7直到绿灯亮。用万用表测量A5、A7反相输入端的电位A、C,与A6、A8同相输入端的电位B、D(1)先调节Up=4.5V,用万用表测量A点,调节RW4直到L

8、ED1红灯在亮与熄灭瞬间A点的电位,UA=?(2)先调节Up=2V,用万用表测量B点,调节RW5,按上面步骤进行调试,UB=?(3)先调节Up=3.5V,用万用表测量C点,调节R

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