低频功率放大器实验报告(共8篇)

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时间:2018-12-24

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划低频功率放大器实验报告(共8篇)  实验报告  姓名:学号:  日期:成绩:  一、实验目的  1、进一步理解OTL功率放大器的工作原理  2、学会OTL电路的调试及主要性能指标的测试方法二、实验原理  图7-1所示为OTL低频功率放大器。其中由晶体三极管T1组成推动级,T2、T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,它们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具  图7-1OTL功率放大器实验电路  有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输

2、出级。T1管工作于甲类状态,它的集电极电流IC1由电位器RW1进行调节。IC1的一部分流经电位器RW2及二极管  D,给T2、T3提供偏压。调节RW2,可以使T2、T3得到合适的静态电流而工作于甲、  1  乙类状态,以克服交越失真。静态时要求输出端中点A的电位UA?UCC,可以目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  2通过调节RW1来实现,又由于RW1的一端接在A点,因此在电路中引入交、直流

3、电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。  当输入正弦交流信号ui时,经T1放大、倒相后同时作用于T2、T3的基极,ui的负半周使T2管导通,有电流通过负载RL,同时向电容C0充电,在ui的正半周,T3导通,则已充好电的电容器C0起着电源的作用,通过负载RL放电,这样在RL上就得到完整的正弦波。  C2和R构成自举电路,用于提高输出电压正半周的幅度,以得到大的动态范围。  OTL电路的主要性能指标  1、最大不失真输出功率P0m  1U2CC  理想情况下,Pom?,在实验中可通过测量RL两端的电压有效值,来  8RLU2  求得实际的Pom?O。  RL 

4、 2、效率η  η?  Pom  100%PE—直流电源供给的平均功率PE目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  max  理想情况下,η=%。在实验中,可测量电源供给的平均电流IdC,  从而求得PE=UCC·IdC,负载上的交流功率已用上述方法求出,因而也就可以计算实际效率了。3、频率响应  详见实验二有关部分内容4、输入灵敏度  输入灵敏度是指输出最大不失真功率时,输入信号Ui之值。三、

5、实验设备与器件  1、+5V直流电源5、直流电压表2、函数信号发生器6、直流毫安表  3、双踪示波器7、频率计4、交流毫伏表  8、晶体三极管3DG6(9011)3DG12(9013)3CG12(9012)晶体二极管IN40078Ω扬声器、电阻器、电容器若干四、实验内容  在整个测试过程中,电路不应有自激现象。1、静态工作点的测试  按图7-1连接实验电路,将输入信号旋钮旋至零电源进线中串入直流毫安表,电位器RW2置最小值,RW1置中间位置。接通+5V电源,观察毫安表指示,同时用手触摸输出级管子,若电流过大,或管子温升显著,应立即断开电源检查原因。如无异常现象,可开始调试。  1)调节输出端

6、中点电位UA目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  1  调节电位器RW1,用直流电压表测量A点电位,使UA?UCC。  2  2)调整输出极静态电流及测试各级静态工作点  调节RW2,使T2、T3管的IC2=IC3=5~10mA。从减小交越失真角度而言,应适当加大输出极静态电流,但该电流过大,会使效率降低,所以一般以5~10mA左右为宜。由于毫安表是串在电源进线中,因此测得的是整个放大器的电

7、流,但一般T1的集电极电流IC1较小,从而可以把测得的总电流近似当作末级的静态电流。如要准确得到末级静态电流,则可从总电流中减去IC1之值。  调整输出级静态电流的另一方法是动态调试法。先使RW2=0,在输入端接入f=1KHz的正弦信号ui。逐渐加大输入信号的幅值,此时,输出波形应出现较严重的交越失真,然后缓慢增大RW2,当交越失真刚好消失时,停止调节RW2,恢复ui=0,此时直流毫安表读数即为输出级静态电流

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