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文檔簡介

1、 電子電工綜合實(shí)驗(yàn) 模擬部分 實(shí)驗(yàn)報告 一實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、綜合運(yùn)用所學(xué)的電子電路知識,設(shè)計滿足一定指針的音頻放大器;2、熟悉使用Multisim仿真軟件輔助電子項(xiàng)目設(shè)計,并指導(dǎo)硬件實(shí)現(xiàn)的過程。2 實(shí)驗(yàn)電路原理圖 音頻放大器實(shí)驗(yàn)原理圖為三各部分工作原理和電壓增益分配1.前置放大電路前置放大電路電壓放大倍數(shù)由反饋電阻的比值決定,電壓增益為,輸出電壓為: =2.音調(diào)控制電路實(shí)驗(yàn)原理:音調(diào)控制電路主要實(shí)現(xiàn)高,低音的提升和衰減。如圖所示,是由RC組成的網(wǎng)絡(luò),放大電路為集成運(yùn)算放大器,.設(shè),當(dāng)信號頻率不同時,阻值不相同,會隨著頻率的改變而變化。其頻率特性曲線如下圖所示。圖中所示是中心頻率,一般增益為0 dB

2、;其中分別為低音到中低音,中低音到中音,中音到中高音,中高音到高音的轉(zhuǎn)折頻率,一般取為幾十赫茲,而=10,一般為幾十千赫茲,=10。音調(diào)控制只針對于高、低音的增益進(jìn)行提升、衰減,而中音的增益基本是保持不變的。因此音調(diào)控制級電路是由低、高通濾波器組成,下面對電路進(jìn)行分析。(1) 信號在中頻區(qū) 由于,因此低,中頻區(qū)的可視為開路,中,高音頻區(qū),則可以視為短路。又因?yàn)殚_環(huán)增益很高,放大器輸出阻抗又很高,所以(虛地)。因此,R3的影響可以忽略。因此,在中頻區(qū)可以繪制出音調(diào)控制級的等效電路如圖6所示,根據(jù)假設(shè)R1=R2,于是得到該電路的電壓增益。(2)信號在低頻區(qū)因?yàn)镃3很小,C3、C4支路可視為開路?;?/p>

3、饋網(wǎng)絡(luò)主要由上半邊起作用。同樣因?yàn)殚_環(huán)增益很高,放大器輸出阻抗又很高,所以(虛地)。因此,R3的影響可以忽略。當(dāng)電位器的滑動端移動到A點(diǎn)時,C1被短路,其等效電路如圖7(a)所示。下面進(jìn)行電路的幅頻特性分析,該電路是一個一階有源低通濾波電路,其傳遞函數(shù)表達(dá)式為: (式1)式中:,(或)(或)根據(jù)前面假設(shè)條件:,可得,。當(dāng)時,即信號接近中頻時,當(dāng)時,當(dāng)時,當(dāng)時,C2當(dāng)成是開路,由此電壓增益從圖7(a)中可得到: (式2)綜上所述,在和時,分別比中頻提升了3dB和17dB,我們稱和為轉(zhuǎn)折頻率,在這兩個轉(zhuǎn)折頻率之間(),曲線斜率為-20dB/十倍頻,即-6dB/倍頻。低音最大提升量為20dB。同樣分

4、析方法可知,當(dāng)電位器RW1的滑動端移動到右端B點(diǎn)時,C2被短路。等效電路如7(b)所示,讀者可以自行分析。其中轉(zhuǎn)折頻率為 (式3)最大衰減量為: (式4)(3)信號在高頻區(qū)在高頻區(qū)間,和可視為短路,這是起作用的是,支路如下圖所示是音調(diào)控制電路的等效電路。可以將,的星型連接轉(zhuǎn)換成,的三角形連接,這樣便于分析,轉(zhuǎn)換后的等效電路如下圖。其中:=+=3R(=)=+=3R=+=3R 由于前級輸出電阻小,輸入信號通過反饋到輸入端的信號被輸出電阻所旁路,所以的影響可以忽略,視為開路。當(dāng)滑動變阻器滑到C和D點(diǎn)時,等效于跨接在輸入和輸出之間,且數(shù)值較大,也可視為開路,可得到滑動變阻器在C點(diǎn)和D點(diǎn)時的等效電路如下

5、圖:,因此可得到:提升電路傳輸函數(shù)為所以高頻最大提升量為:,同理,衰減電路傳輸函數(shù)為:由此可得高頻最大衰減量為:取,最大提升量約為20dB,最大衰減約為-20dB,因此,當(dāng)頻率在的區(qū)間內(nèi),電壓增益按6 dB/倍頻程的斜率變化。四電路中各元件參數(shù)選取的計算過程。 1.前置放大電路參數(shù)選取由于要求在輸入信號為(有效值),額定輸出功率為1W。對于8的負(fù)載,需要,即總電壓增益為??傠娐分兄挥星爸梅糯箅娐泛凸β史糯笃骶哂须妷悍糯笮Ч?,可以將電壓增益分配給兩級,第一級為12,第三級為23.58。因?yàn)?,即,可以取,運(yùn)算放大器選擇A741。2.音調(diào)控制電路 根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求,在輸入信號頻率為100Hz和10kHz

6、時有的提升和衰減量。 由實(shí)驗(yàn)原理: , 取那么,fH2=10fH1=25kHz,所以 由于實(shí)驗(yàn)材料的限制,經(jīng)過初步調(diào)試,選擇RW1=200k,R1=R2=R3=20k,R4=6.7k,C1=C2=22nF,C3=1nF,運(yùn)算放大器A741。 3.功率放大器根據(jù)1中要求電壓增益達(dá)到23.58,而,所以,選擇R3=680,R2=16k。其它組件沿用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置,具體電路如下:五multisim分模塊測試的仿真波形和計算結(jié)果。1.前置放大電路原理圖為仿真波形為:計算結(jié)果為:=(有效值)最大值為120=169.68mV,與仿真結(jié)果相同。2.音頻控制電路原理圖為仿真波形為(1).低頻提升將(即圖中)調(diào)至最左

7、端,對電路使用交流分析,得到由圖可得:=42.48HZ,=391HZ,當(dāng)f=100HZ 時,提升增益為11.99dB,(2).低頻衰減將(即圖中)調(diào)至最右端,對電路使用交流分析,得到由圖可得:=42.15HZ,=389HZ,當(dāng)f=100HZ時,衰減增益為-11.997 dB,(3).高頻提升將調(diào)至中間,將調(diào)至最左端,使用交流分析,可得:=2.28KHZ,=20.33,KHZ,當(dāng)f=10KHZ時,提升增益為12.23 dB,(4).高頻衰減將調(diào)至最右端,使用交流分析,可得:=2.29KHZ,=23.71KHZ,當(dāng)f=10KHZ時,提升增益為12.02 dB,3.功率放大電路原理圖為 當(dāng)輸入信號為

8、前置放大電路的輸出信號波形時,此電路的輸出波形為輸出電壓有效值為電壓增益和輸出功率4、 整個音頻放大器電路4.1整個電路實(shí)驗(yàn)原理圖為4.2額定輸出功率(信號源為10mv,100Hz)額定功率為4.3最大輸出功率 當(dāng)信號源為26mv,100Hz時,輸出為最大不失真波形,如下:波形尚可,輸出電壓為當(dāng)信號源為27mv時,波形為波形已失真故最大輸出功率是6 硬件實(shí)驗(yàn)我們搭建的總的電路圖如下,6.1前置放大電路輸出為音調(diào)控制電路輸出波形為最終輸出波形為6.2音調(diào)控制電路100HZ和10KHZ時的輸出波形為100HZ:增益為10KHZ:增益為七實(shí)驗(yàn)問題分析改進(jìn)及實(shí)驗(yàn)總結(jié)這次仿真和試驗(yàn)總的來說有這么幾個問題

9、. 示波器的波形圖雜訊很多,有時候甚至不能得到想要的圖形。得不到波形圖的原因是雜訊對示波器干擾,使得示波器不能顯現(xiàn),調(diào)節(jié)橫軸縱軸再重新自動設(shè)置就可以解決這個問題。雜訊的問題,可以盡量減少導(dǎo)線的使用,保持元件的穩(wěn)定,另外就是盡量使導(dǎo)線保持平行,這樣可以減少一些雜訊。當(dāng)然,由于接口穩(wěn)定性,元件的性能等原因,雜訊在所難免,在通過放大以后,雜訊也會被放大??梢酝ㄟ^高頻衰減等來減小這種雜訊。電路中元件連接問題。實(shí)驗(yàn)過程中其他組很多同學(xué)的測試過程中都發(fā)生過爆炸的現(xiàn)象,一方面是電路連接問題,尤其是電容的正負(fù)極,一旦連接錯誤就很可能導(dǎo)致爆炸,另一方面參數(shù)設(shè)置問題。我們在重復(fù)檢查了幾遍,確保電路連接以及電容正負(fù)極性,正確設(shè)置參數(shù)后有很好的結(jié)果,沒有發(fā)生類似問題8 思考題1. 如何減小電源噪聲對音頻放大器的影響? 盡量減少電線的使用,布線時盡量減少回路環(huán)的面積,多讓電線平行分布,以降低感應(yīng)噪聲;電源線和地線要盡量粗,除減小壓降外,還能降低耦合噪聲。因?yàn)楸緦?shí)驗(yàn)最后出的效果是在音調(diào)控制電路的高頻衰減部分上完成的,所以可以選取適當(dāng)?shù)碾娮韬碗娙?,在前置放大電路的輸入端作一個高通濾波器,示意圖如下,以濾掉低頻信號、減少干擾。高通濾波器示意圖2. 如何解決功率放大器

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