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正文內(nèi)容

模擬電子實(shí)驗(yàn)ppt課件-文庫(kù)吧資料

2025-01-20 22:34本頁(yè)面
  

【正文】 大器參數(shù)的影響各不相同。在放大電路中,結(jié)合反饋的極性、采樣信號(hào)及與輸入端的聯(lián)接方式可將反饋放大器分成如下四種形式:電壓串聯(lián)負(fù)反饋、電壓并聯(lián)負(fù)反饋、電流串聯(lián)負(fù)反饋及電流并聯(lián)負(fù)反饋。加入反饋后,放大器的凈輸入信號(hào)減小,從而使輸出信號(hào)減小,這樣的反饋稱為負(fù)反饋;反之,若使凈輸入信號(hào)增加,從而使輸出信號(hào)也增加,這樣引入反饋的作用稱為正反饋。反饋是進(jìn)行自動(dòng)控制的一種最基本、最重要的手段,在電子電路中應(yīng)用極為廣泛。 ( 3) 加深對(duì)負(fù)反饋放大器工作原理的理解。 分析討論在調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 列表整理測(cè)量結(jié)果,并把實(shí)測(cè)的靜態(tài)工作點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,分析產(chǎn)生誤差原因。 靜態(tài)測(cè)試時(shí), Vi = 0;動(dòng)態(tài)測(cè)試時(shí),要注意共地。 Ui(V) Uo(V) AV(測(cè)量) 觀察記錄一組 uo和 ui波形 ( 5) 、放大器輸入電阻的測(cè)量 ? 在輸入端串接一個(gè)已知的與 Ri數(shù)量級(jí)相當(dāng)?shù)?R( 10K) ,由于 R的接入,在放大器輸出端會(huì)引起輸出電壓的變化,分別測(cè)出 US、 UI ,則可計(jì)算出其輸入電阻 Ri 。 此時(shí)情況與 Ucc=+12V比較,測(cè)試后 Ucc回復(fù) +12V。 UB UC UE IEQ 波形 失真類型 無(wú) Rc’ 有 Rc‘ 表 33 ( 3)電源電壓 Ucc對(duì)靜態(tài)工作點(diǎn)的影響 將輸入信號(hào)接入放大器,再將 Ucc由 +12V減至 +6V,觀察并記錄波形。撤去信號(hào)發(fā)生器,用萬(wàn)用表測(cè)量 UB、 UC 、 UE,并計(jì)算出 IEQ將此 情況與無(wú) Rc‘時(shí)比較。撤去信號(hào)發(fā)生器,用萬(wàn)用表測(cè)量 UB、 UC 、 UE,并計(jì)算出 IEQ。 3將信號(hào)發(fā)生器重新接入放大器輸入端,且保持輸入信號(hào)不變。將 RP增大,觀察記錄波形。撤去信號(hào)發(fā)生器,用萬(wàn)用表測(cè)量 UB、 UC 、 UE,并計(jì)算出 IEQ。 表 31 測(cè) 量 值 晶體管工作狀態(tài) UB UE UC UCEQ ( 1)RP對(duì)靜態(tài)工作點(diǎn)的影響 1調(diào)節(jié) Rp和輸入信號(hào),使放大器輸出波形最大,上下對(duì)稱不失真。 調(diào)試靜態(tài)工作點(diǎn) 接通直流電源前,先將 RP調(diào)至最大, 按下函數(shù)信號(hào)發(fā)生器輸出控制按鍵,使其無(wú)輸出。Q β↓或VBB ↓ Rc↓或 VCC↑ :飽和失真是輸出回路產(chǎn)生失真。39。39。 失真分析 ? 截止失真 消除方法:增大 VBB,即向上平移輸入回路負(fù)載線。因此,除了學(xué)習(xí)放大器的理論知識(shí)和設(shè)計(jì)方法外,還必須掌握必要的測(cè)量和調(diào)試技術(shù)。 圖 3- 1 共射極單管放大器實(shí)驗(yàn)電路 在圖 3- 1電路中,當(dāng)流過(guò)偏置電阻 RB1和 RB2 的電流遠(yuǎn)大于晶體管 T 的基極電流 IB時(shí)(一般 5~ 10倍),則它的靜態(tài)工作點(diǎn)可用下式估算 +Ui_RLU c c ( + 1 2 V )1 0 u F+?K100 ?K47015+ ?K1 ?K18+?K151 0 u F1 0 0 u FR PR b 1R b 2R eR c3 D G 620mv,1kHz 正弦波 CCB2B1B1B URRRU?? CEBEBE IRUUI ??? UCE= UCC- IC( RC+ RE) 電壓放大倍數(shù) iehRRβA LCV / / ?? Ri=( RB1+Rp) // RB2 // hie RO≈RC 輸出電阻 輸入電阻 CCB2B1B1B URRRU?? CEBEBE IRUUI ??? UCE= UCC- IC( RC+ RE) 由于電子器件性能的分散性比較大,因此在設(shè)計(jì)和制作晶體管放大電路時(shí),離不開測(cè)量和調(diào)試技術(shù)。它的偏置電路采用 RB1和 RB2組成的分壓電路,并在發(fā)射極中接有電阻 RE,以穩(wěn)定放大器的靜態(tài)工作點(diǎn)。 掌握放大器電壓放大倍數(shù)、輸入電阻、輸出電阻及最大不失真輸出電壓的測(cè)試方法。 掌握電路各元件對(duì)靜態(tài)工作點(diǎn)的影響。 不要帶電接線或更換無(wú)件。 圖( 8)帶載時(shí)橋式整流濾波電路 三、實(shí)驗(yàn)設(shè)備與器件 試驗(yàn)箱 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 雙蹤示波器 萬(wàn)用表 四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 連接電路 按實(shí)驗(yàn)電路圖( 1)、( 5)和( 7)所示正確連接電路,分別檢查無(wú)誤后輸入 5v正弦信號(hào)。此后只有電容器 C向負(fù)載以指數(shù)規(guī)律放電的形式提供電流,直至下一個(gè)半周的正弦波來(lái)到, u2再次超過(guò) uC,如圖 5(b)中的 t3時(shí)刻,二極管重又導(dǎo)電。所以在超過(guò) 90176。以后有一段時(shí)間二極管仍然承受正向電壓,二極管導(dǎo)通。但是 90176。 先設(shè)達(dá)到 90176。在時(shí)刻,即達(dá)到 u2 90176。 ( 2)帶載時(shí)的情況 圖( 8)給出了電容濾波電路在帶電阻負(fù)載后的工作情況。此后, u2開始下降,由于電路輸出端沒(méi)接負(fù)載,電容器沒(méi)有放電回路,所以電容電壓值 uC不變,此時(shí), uC>u2,二極管兩端承受反向電壓,處于截止?fàn)顟B(tài),電路的輸出電壓 電路輸出維持一個(gè)恒定值。接入電源后,當(dāng) u2在正半周時(shí),通過(guò) D D3向電容器 C充電;當(dāng)在 u2的負(fù)半周時(shí),通過(guò) D D4向電容器 C充電,充電時(shí)間常數(shù)為 圖( 7) 空載時(shí)橋式整流電容濾波電路 式中 Rint 包括變壓器副邊繞組的直流電阻和二極管的正向?qū)娮琛F洳ㄐ螆D和全波整流波形圖是一樣的。電路中構(gòu)成 E2 、 D2 Rfz 、 D4 通電回路,同樣在 Rfz 上形成上正下負(fù)的另外半波的整流電壓,如圖( 6B)。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成 橋 式結(jié)構(gòu),便具有全波整流電路的優(yōu)點(diǎn),而同時(shí)在一定程度上克服了它的缺點(diǎn)。另外,這種電路中,每只整流二極管承受的最大反向電壓,是變壓器次級(jí)電壓最大值的兩倍,因此需用能承受較高電壓的二極管。如此反復(fù),由于兩個(gè)整流元件 D1 、 D2 輪流導(dǎo)電,結(jié)果負(fù)載電阻 Rfz 上在正、負(fù)兩個(gè)半周作用期間,都有同一方向的電流通過(guò),如圖( 4)所示的那樣,因此稱為全波整流,全波整流不僅利用了正半周,而且還巧妙地利用了負(fù)半周,從而大大地提高了整流效率( Usc =,比半波整流時(shí)大一倍)。在0~ π間內(nèi), E2a 對(duì) D1為正向電壓, D1 導(dǎo)通,在 Rfz 上得到上正下負(fù)的電壓; E2b 對(duì) D2 為反向電壓, D2 不導(dǎo)通 ,見圖( 4b)。變壓器次級(jí)線圈中間需要引出一個(gè)抽頭,把次組線圈分成兩個(gè)對(duì)稱的繞組,從而引出大小相等但極性相反的兩個(gè)電壓 E2a 、 E2b ,構(gòu)成 E2a 、 DRfz與 E2b 、 D2 、 Rfz ,兩個(gè)通電回路。圖( 3)是全波整流電路的電原理圖。不難看出,半波整說(shuō)是以 犧牲 一半交流為代價(jià)而換取整流效果的,電流利率很低(計(jì)算表明,整流得出的半波電壓在個(gè)周期內(nèi)的平均值,即負(fù)載上的直流電壓 Usc = )因此常用在高電壓、小電流的場(chǎng)合,而在一般無(wú)線電裝置中很少采用。以及負(fù)載電流的大小還隨時(shí)間而變化,因此,通常稱它為脈動(dòng)直流
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