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1、塔里木大學(xué)信息工程學(xué)院課程設(shè)計(jì)目錄前言1工程概況11實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵饬x22目標(biāo)與總體方案 l23設(shè)計(jì)方法和內(nèi)容 Ø23.1電路圖設(shè)計(jì)33.2 電路元件參數(shù)設(shè)計(jì)與相關(guān)計(jì)算過程:43.2.1 確定D43.2.2 確定Re1、RF43.2.3 設(shè)計(jì)Rc1、Rc2、ICQ1、ICQ243.3Ø 元件參數(shù)驗(yàn)算53.4電路仿真53.4.1 放大倍數(shù)仿真測(cè)量63.4.2 輸入阻抗測(cè)量73.4.3 輸出阻抗測(cè)73.4.4輸入輸出與圖形對(duì)比94設(shè)計(jì)創(chuàng)新與關(guān)鍵技術(shù)104.1電路設(shè)計(jì)與圖形分析104.1.1 元器件選取以及測(cè)量:104.1.2連接電路:114.1.3初步測(cè)量:114.1.4 調(diào)節(jié)Q點(diǎn)
2、以及測(cè)量閉環(huán)增益Auf:114.1.5 測(cè)量輸出電阻Rof:124.1.6 測(cè)量輸入電阻Rif:124.1.7 測(cè)量上下限頻率fl和fH:124.2結(jié)果分析與問題總結(jié)124.2.1 放大電路的增益:124.2.2 輸出電阻的測(cè)量:124.2.3輸入電阻的測(cè)量:135.結(jié)論13致謝13參考文獻(xiàn)14前言功率放大器在家電、數(shù)碼產(chǎn)品中的應(yīng)用越來越廣泛,與我們?nèi)粘I钣兄芮嘘P(guān)系。隨著生活水平的提高,人們?cè)絹碓阶⒅匾曈X,音質(zhì)的享受。在大多數(shù)情況下,增強(qiáng)系統(tǒng)性能,如更好的聲音效果,是促使消費(fèi)者購買產(chǎn)品的一個(gè)重要因素。低頻功率放大器作為音響等電子設(shè)備的后即放大電路,它的主要作用是將前級(jí)的音頻信號(hào)進(jìn)行功率放大
3、以推動(dòng)負(fù)載工作,獲得良好的聲音效果。同時(shí)低頻放大器又是音響等電聲設(shè)備消耗電源能量的主要部分。因此設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡(jiǎn)潔、低價(jià)格的低頻功率放大器是一個(gè)發(fā)展方向。功率放大器隨著科技的進(jìn)步是不斷發(fā)展的,從最初的電子管功率放大器到現(xiàn)在的集成功率放大器,功率放大器經(jīng)歷了幾個(gè)不同的發(fā)展階段:電子管功放、晶體管功放、 集成功放。功放按不同的分類方法可分為不同的類型,按所用的放大器件分類,可分為電子管式放大器、晶體管式功率放大器(包括場(chǎng)效應(yīng)管功率放大器)和集成電路功率放大器(包括厚膜集成功率放大器),目前以晶體管和集成電路式功率放大器為主,電子管功率放大器也占有一席之地。電子管功率放大器俗稱膽機(jī),電子管功放的生產(chǎn)工
4、藝相當(dāng)成熟,產(chǎn)品的穩(wěn)定性很高,而離散性極小,特別是它的工作機(jī)理決定了它的音色十分溫柔,富有人情味,因而成為重要的音響電路形式。電子管電路的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試都比較簡(jiǎn)單,期缺點(diǎn)是輸出變壓器、電源變壓器的繞制工藝稍麻煩,耗電大、體積大、有一定的使用期限。因此在實(shí)際使用中有一定的局限性?,F(xiàn)在大功率晶體管種類很多,優(yōu)質(zhì)功放電路也層出不窮,因此晶體管功率放大器是應(yīng)用最廣泛的形式。人們研制出許多優(yōu)質(zhì)新型電路使功放的諧波失真,很容易減少到0.05%以下。場(chǎng)效應(yīng)管是一種很有潛力的功率放大器件,它具有噪聲小、動(dòng)態(tài)范圍大、負(fù)溫度特性等特點(diǎn) ,音色和電子管相似,保護(hù)電路簡(jiǎn)單。場(chǎng)效應(yīng)管生產(chǎn)技術(shù)還在不斷發(fā)展,場(chǎng)效應(yīng)管放大
5、器將有更為強(qiáng)大的生命力。由于集成電路技術(shù)的迅速發(fā)展,集成電路功率放大器也大量涌現(xiàn)出來,其工藝和指標(biāo)都達(dá)到了很高水平,它的突出特點(diǎn)是體積小、電路簡(jiǎn)單、性能優(yōu)越、保護(hù)功能齊全等。 由于在很多情況下主機(jī)的額定輸出功率不能勝任帶動(dòng)整個(gè)音響系統(tǒng)的任務(wù),這時(shí)就要在主機(jī)和播放設(shè)備之間加裝功率放大器來補(bǔ)充所需的功率缺口,而功率放大器在整個(gè)音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個(gè)系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出?,F(xiàn)今功率放大器不僅僅是消費(fèi)產(chǎn)品(音響) 中不可缺少的設(shè)備,還廣泛應(yīng)用于控制系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)中。前置放大級(jí)主要任務(wù)是完成小信號(hào)電壓放大任務(wù),同時(shí)要求低噪聲、低溫漂。電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔、實(shí)用并
6、且達(dá)到高增益、高保真、高效率、低噪聲、寬頻帶、快響應(yīng)的指標(biāo)。工程概況本次課程設(shè)計(jì)的主題是采用Mutisim 10.0軟件仿真實(shí)現(xiàn)低頻放大電路的仿真與分析。首先要求對(duì)Mutisim 10.0軟件有著較為深入地了解和認(rèn)識(shí),掌握一些Mutisim 10.0軟件的基本用法。例如:用Mutisim 10.0軟件實(shí)現(xiàn)電路的設(shè)計(jì)與結(jié)果分析等等。同時(shí)利用軟Mutisim 10.0軟件也能對(duì)書本上的知識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證,與書本上的講解進(jìn)行對(duì)照分析和比較。本次課程設(shè)計(jì)要求的技術(shù)對(duì)我們通信的學(xué)習(xí)起著很大的作用。低頻放大電路的設(shè)計(jì)與分析1實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵饬x A、 掌握多級(jí)放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn)的調(diào)試方法; B、 掌握多級(jí)放大電路的
7、電壓放大倍數(shù),輸入電阻,輸出電阻的測(cè)試方法; C、 掌握負(fù)反饋對(duì)放大電路動(dòng)態(tài)參數(shù)的影響; D、 提高電路設(shè)計(jì)與制作能力,培養(yǎng)動(dòng)手能力,將理論運(yùn)用于實(shí)際; 2目標(biāo)與總體方案 l 基本放大電路一般是指有一個(gè)三級(jí)管和場(chǎng)效應(yīng)管組成的放大電路。放大電路的功能是利用晶體管的控制作用,把輸入的微弱電信號(hào)不失真的放到所需的數(shù)值,實(shí)現(xiàn)將直流電源的能量部分的轉(zhuǎn)化為按輸入信號(hào)規(guī)律變化且有較大能量的輸出信號(hào)。放大電路的實(shí)質(zhì),是用較小的能量去控制較大能量轉(zhuǎn)換的一種能量裝換裝置。 利用晶體管的以小控大作用 ,電子技術(shù)中以晶體管為核心元件可組成各種形式的放大電路。其中基本放大電路共有三種組態(tài):共發(fā)射極放大電路、共集電極放大
8、電路和共基極放大電路考慮到該電路放大倍數(shù)要求較高,并實(shí)驗(yàn)要求采用分離元件的三極管來完 成,故首先考慮到使用多級(jí)共射放大電路,但級(jí)數(shù)過多會(huì)影響輸出反饋信號(hào)的相移,電路容易自激,最后折中處理,本實(shí)驗(yàn)實(shí)際采用兩級(jí)共射放大; l 多級(jí)放大電路,由于各級(jí)之間參數(shù)會(huì)相互影響,若采用直接耦合,則對(duì)于 靜態(tài)工作點(diǎn)的調(diào)節(jié)要求很高,故采用阻容耦合方式; l 為了穩(wěn)定電路,穩(wěn)定輸出電壓,提高輸入電阻,擬采用深度負(fù)反饋,并最 終設(shè)計(jì)為級(jí)間電壓串聯(lián)負(fù)反饋; 3設(shè)計(jì)方法和內(nèi)容 Ø 放大電路(amplification circuit)能夠?qū)⒁粋€(gè)微弱的交流小信號(hào)(疊加在直流工作點(diǎn)上),通過一個(gè)裝置,得到一個(gè)波形相
9、似(不失真),但幅值卻大很多的交流大信號(hào)的輸出。放大電路本身的特點(diǎn):一、有靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種工作狀態(tài),所以有時(shí)往往要畫出它的直流通路和交流通路才能進(jìn)行分析;二、電路往往加有負(fù)反饋,這種反饋有時(shí)在本級(jí)內(nèi),有時(shí)是從后級(jí)反饋到前級(jí),所以在分析這一級(jí)時(shí)還要能“瞻前顧后”。在弄通每一級(jí)的原理之后就可以把整個(gè)電路串通起來進(jìn)行全面綜合。實(shí)際的放大電路通常是由信號(hào)源、晶體三極管構(gòu)成的放大器及負(fù)載組成。共射放大電路既能放大電流又能放大電壓,常作為低頻放大電路的單元電路,通過R1R2 來調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點(diǎn)和提供偏置,利用Re的直流負(fù)反饋?zhàn)饔?,來穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),利用晶體管的電流放大作用,通過RC轉(zhuǎn)換成電壓的變化,從而實(shí)現(xiàn)電
10、壓的放大輸出。設(shè)計(jì)原理圖如圖1.1所示。(a) 雙電源的單管共發(fā)射極放大電路 (b) 單電源的單管共發(fā)射極放大電路參數(shù)要求:在f=1KHZ 時(shí),電壓增益>100 ;輸入電阻 > 100K ;輸出電阻 < 1K;輸出動(dòng)態(tài)范圍盡可能的大。Vcc 為12V;>80.3.1電路圖設(shè)計(jì)3.2 電路元件參數(shù)設(shè)計(jì)與相關(guān)計(jì)算過程: 本實(shí)驗(yàn)采用的是NPN 9011型號(hào)的三極管,電路中所用的電容全部采用10微法,Vcc =12V,其余電阻值的計(jì)算過程如下: ü 3.2.1 確定D 根據(jù)要求 AVF >100, AVF=AV/ 1+AVF1/ F , D=1+AVF1因兩級(jí)共
11、射放大器開環(huán)增益易作幾百倍一、二千倍 故選定D=9,使電路形成深度負(fù)反饋。3.2.2 確定Re1、RF由于 rifDriDRe1 Re1riF/D= 100K/980 =138.89 選定 Re1=150 又 F= Re1/(RF+Re1) < 1/Auf 則 RF> Auf1 Re1>100150=15k 選定Rf =20K. ü 3.2.3 設(shè)計(jì)Rc1、Rc2、ICQ1、ICQ2 roF ro/DRc2RF/D 1K Rc2 DrofRF/(*RFDrof)=91K18K/(18K9K) =18K要求輸出動(dòng)態(tài)范圍大 第二級(jí)工作點(diǎn)位于交流負(fù)載線中間左右 VC2 =
12、 (VccRf+VCEQRC2)/(RC2+RF)VCEQ2=1/2 Vc2 (交流負(fù)載線)則 VCEQ2=VccRF2/(RF+RC2) =1218K/(218K+15K) 4V 又在兼顧動(dòng)態(tài)范圍大又不影響增益的情況下 取Re2=800則 ICEQ2 = (12VCEQ2)/( RC2+Re2) 由第二級(jí)放大電路采取分壓式偏置 則 VCCRb下/(Rb上 +Rb下)=VB=VBEQ+VE=0.7+IEQ2Re2 VCC/( Rb上+Rb下) = 510 ICQ2/ 由式解得:Rb上=274K Rb下=27K又 rbe2=rbb+UT/ ICQ2=300+8026mv/ICQ2=4.408K
13、ri2=Rb上Rb下rbe2 RC1=4ri2 由式解得: Rc1=18.78K 即 20K又第一級(jí)工作在小信號(hào)狀態(tài),交流負(fù)載線比直流負(fù)載線更陡,為計(jì)算簡(jiǎn)單,工作點(diǎn)選在此直流負(fù)載線中點(diǎn)偏高點(diǎn),即接近交流負(fù)載線中點(diǎn) ICQ1VCC/2(RC1+Re1) Rb1= (VCCVBEQICQ1RC1) /ICQ1/ 將代入中得: Rb1=3.31M 取為 3.3M 綜上所述,電路中所有電阻值歸納如下:由此,該電路中的元件參數(shù)全部取定。3.3Ø 元件參數(shù)驗(yàn)算 首先畫出交流等效電路圖,如圖所示驗(yàn)算Au: Au1=(Rc1/Rb2/rbe2)/(rbe1+(1+)(Re1/Rf)=rbe2/(rb
14、e1+Re1)=13.3 Au2= Rc2/(Rf+Re1)/ rbe2 =(Rc2/Rf) /rbe2 =245 Au=Au1 Au2=3185 驗(yàn)算F: F=Re1/(R e1+Rf) =7.4410(3) 驗(yàn)算Auf: Auf= Au/(1+AuF) =129 驗(yàn)算D: D=1+AuF=15 驗(yàn)算Rof: ROf=Rc2/(Rf+Re1)/D=Rc2/Rf/D =613 驗(yàn)算Rif: Ri=rbe1+ 1+ (Re1/Rf)=rbe1+ 1+ Re1=14K Rif=Rb1/DRi=197 K Ø 3.4電路仿真 Multisim軟件結(jié)合了直觀的捕捉和功能強(qiáng)大的仿真,能夠快速、
15、輕松、高效地對(duì)電路進(jìn)行設(shè)計(jì)和驗(yàn)證。憑借NI Multisim,您可以立即創(chuàng)建具有完整組件庫的電路圖,并利用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SPICE模擬器模仿電路行為。借助專業(yè)的高級(jí)SPICE分析和虛擬儀器,您能在設(shè)計(jì)流程中提早對(duì)電路設(shè)計(jì)進(jìn)行的迅速驗(yàn)證,從而縮短建模循環(huán)。與NI LabEW和SignalExpress軟件的集成,完善了具有強(qiáng)大技術(shù)的設(shè)計(jì)流程,從而能夠比較具有模擬數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)建模測(cè)量。在對(duì)電路進(jìn)行初步理論設(shè)計(jì)后,還需要通過仿真來實(shí)際檢測(cè)電路的可行性,這里我們使用的是Mutisim 10.0 軟件進(jìn)行的仿真,可以很方便地把剛剛學(xué)到的理論知識(shí)用計(jì)算機(jī)仿真真實(shí)的再現(xiàn)出來,并且可以用虛擬儀器技術(shù)創(chuàng)造出真正屬于自己
16、的儀表。 3.4.1 放大倍數(shù)仿真測(cè)量這里我們可以看到,輸入信號(hào)時(shí)有效值為10mv的正弦波,輸出用示波器觀測(cè),在波形不失真的情況下輸出為1.27V,則放大倍數(shù)為 AVf=Uo/Ui=1.27V/10mv =127>100亦即放大了127倍大于實(shí)驗(yàn)要求的100倍,故放大倍數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求3.4.2 輸入阻抗測(cè)量這里我們采用串聯(lián)電阻法測(cè)量輸入阻抗。 選用100K的電阻串聯(lián)到輸入端,還是輸入10mv的正弦波,用電表讀取放大電路的輸入電壓,如圖實(shí)際測(cè)量結(jié)果為5.533mv,則由輸入阻抗計(jì)算公式: Ri=UiRs /(UsUi) =5.533100K /(105.533) =123.89K
17、2; 3.4.3 輸出阻抗測(cè)加入10K負(fù)載測(cè)負(fù)載電壓空載時(shí)的輸出電壓這里測(cè)量輸出阻抗時(shí)我們采用的是外加負(fù)載法,即分別測(cè)量并聯(lián)負(fù)載電阻后的電壓和開 路電壓,然后根據(jù)輸出阻抗計(jì)算公式計(jì)算。 我們選用的是10K的負(fù)載,輸入任然為10mv正弦波信號(hào),上圖是加入負(fù)載后的測(cè)得的電壓為1.21V,下圖是開路時(shí)測(cè)得的電壓1.27v,所有參數(shù)都是在保證輸出波形不失真的情況下測(cè)量的。則輸出阻抗為: Ro=(UoUr)R /Ur =(1.271.21) 10K /1.21 =495.87<1k 輸出阻抗計(jì)算出來為495.87,小于實(shí)驗(yàn)要求的1K,故符合要求。 3.4.4輸入輸出與圖形對(duì)比輸入波形輸出波形調(diào)節(jié)C
18、H1幅值后的波形圖由圖上可知,該低頻信號(hào)被放大,波形前后對(duì)比明顯,清楚可知該低頻放大電路設(shè)計(jì)正確。綜上所述,我們的設(shè)計(jì)方案最后在Mutisim 10.0上仿真的結(jié)果為:放大倍數(shù)是127倍,輸入阻抗為393.3K,輸出阻抗為495.87。仿真結(jié)果完全滿足實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)要求,證明該設(shè)計(jì)方案的確是可行的。4設(shè)計(jì)創(chuàng)新與關(guān)鍵技術(shù) 4.1電路設(shè)計(jì)與圖形分析4.1.1 元器件選取以及測(cè)量: 首先根據(jù)上述理論推導(dǎo)過程、實(shí)驗(yàn)中老師的要求以及實(shí)驗(yàn)室所提供的元器件,選取本次實(shí)驗(yàn)所需的電阻,電容,三極管,電位器等。所取元件分別如下:電阻150 *1,820 *1,18.0 K*1,20.0 K*2,27.0 K*1,50
19、K*1, 3.0M*1;電位器1M*2;電容10uF*4,0.033uF*1;三極管NPN9011*2。4.1.2連接電路: 將設(shè)計(jì)過程中,Rb1的3.3M電阻用電位器1M以及一個(gè)定值電阻3.0M串聯(lián)替代,Rb上用電位器1M以及電阻50K串聯(lián)替代,按照電容的正負(fù)極關(guān)系以及仿真的電路圖連接電路。為保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確,防止電路自激影響,盡量簡(jiǎn)化了電路,避免了導(dǎo)線過長(zhǎng)或者交叉。4.1.3初步測(cè)量: 電路連接完,反復(fù)檢查電路是否連接正確。檢查無誤后,輸入端接入函數(shù)信號(hào)發(fā)生器,輸出端接示波器,進(jìn)行初步測(cè)量。經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)量,較小的輸入信號(hào)經(jīng)放大電路放大后,在輸出端可以得到,穩(wěn)定且不失真的輸出波形,滿足初步要求,
20、電路穩(wěn)定無自激現(xiàn)象。4.1.4 調(diào)節(jié)Q點(diǎn)以及測(cè)量閉環(huán)增益Auf: 適當(dāng)調(diào)節(jié)輸入信號(hào)電壓,使輸出波形產(chǎn)生失真,由實(shí)際實(shí)驗(yàn)所得波形為底部失真,因此調(diào)小Rbe1和Rbe上部分的兩個(gè)電位器的阻值,當(dāng)調(diào)得不失真情況下,繼續(xù)增大輸入信號(hào)電壓,使之再次失真,重復(fù)上述步驟,最終當(dāng)增大輸入信號(hào)電壓時(shí),同時(shí)產(chǎn)生了頂部失真和截止失真,此時(shí)Q點(diǎn)調(diào)節(jié)到最佳。輸入電壓以及輸出電壓的波形如下:輸入波形輸出波形電壓放大倍數(shù)Auf=Uo/Ui=126.6。4.1.5 測(cè)量輸出電阻Rof: 電路的輸出端接上1.5 𝐾的負(fù)載電阻Rl,利用分壓法進(jìn)行測(cè)量輸出電阻。當(dāng)接入負(fù)載Rl時(shí),改變了交流負(fù)載線的斜率,因此調(diào)小輸入
21、信號(hào)電壓,使得輸出Ul不失真。此時(shí)測(cè)得Rl兩端電壓為Ul=430mV,斷開負(fù)載Rl,測(cè)得輸出電壓Uo=561mv。因此 Ro=(Uo-Ul)*Rl/Ul=457 。 4.1.6 測(cè)量輸入電阻Rif: 電路的輸入端串聯(lián)100 k的電阻R,同樣采用分壓的方法進(jìn)行輸入電阻的測(cè) 量。當(dāng)輸入電壓為10mV時(shí),測(cè)得輸入端Ui為6.72mV,因此測(cè)得Ri=Ui*R/(Ui-Ui)=204.8 𝐾。 4.1.7 測(cè)量上下限頻率fl和fH: 保證輸入電壓不變,分別減小和增大輸入信號(hào)的頻率,當(dāng)輸出電壓Uo下降到0.7Uo時(shí),用示波器測(cè)出輸入信號(hào)的fl和fH。測(cè)得fl=52.00HZ,fH=420K
22、HZ。 即該電路的通頻帶寬為 52.000HZ420KHZ4.2結(jié)果分析與問題總結(jié)4.2.1 放大電路的增益:由上述的驗(yàn)算可知:Au1=(Rc1/Rb2/rbe2)/(rbe1+(1+)(Re1/Rf)=rbe2/(rbe1+Re1)=13.3 Au2= Rc2/(Rf+Re1)/ rbe2 =(Rc2/Rf) /rbe2 =245 Au=Au1 Au2=3185 驗(yàn)算F:F=Re1/(Re1+RF)=7.44*10(-3)驗(yàn)算Auf:Auf =Au/(1+Auf)=129理論值計(jì)算的Auf=129,而實(shí)際的Auf=126.6。首先滿足了實(shí)驗(yàn)的要求,閉環(huán)增益大于等于100倍。再者,由于理論值在
23、計(jì)算的過程中,電路圖首先進(jìn)行了等效,在算理論值時(shí)也進(jìn)行了相當(dāng)多的估算,也同時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的誤差。因此,滿足了實(shí)驗(yàn)預(yù)期。4.2.2 輸出電阻的測(cè)量: 由驗(yàn)算分析可得: 驗(yàn)算D: D=1+AuF=15 驗(yàn)算Rof: ROf=Rc2/(Rf+Re1)/D=Rc2/Rf/D =613 實(shí)際測(cè)量的輸出電阻為Ro=457,在實(shí)際測(cè)量當(dāng)中,采用了分壓式 的測(cè)量方法,串聯(lián)負(fù)載電阻Rl,利用兩者的分壓關(guān)系,來確定輸出電阻Ro。實(shí)際的輸出電阻Ro滿足實(shí)驗(yàn)要求,小于1K。首先由于實(shí)際的測(cè)量方式和理論推導(dǎo)采用的方法不同,尤其串聯(lián)了負(fù)載電阻,對(duì)原電路產(chǎn)生了影響,因此產(chǎn)生了誤差。再者,在理論推導(dǎo)的過程中,也不斷的進(jìn)行估算,
24、也會(huì)造成相對(duì)的計(jì)算誤差。因此,實(shí)際測(cè)量值在誤差的允許范圍之內(nèi),滿足實(shí)驗(yàn)要求,滿足預(yù)期。當(dāng)輸出端串聯(lián)負(fù)載后,會(huì)改變交流負(fù)載線的斜率,因此導(dǎo)致新的Q點(diǎn)并非在中點(diǎn),因此為避免輸出電壓的失真,可以才用減小輸入電壓,保證輸出電壓是穩(wěn)定的正弦波。在實(shí)際的操作過程中,由于初始的輸入電壓過大,導(dǎo)致輸出波形失真,無法用分壓關(guān)系進(jìn)行測(cè)量輸出電阻,并且試圖增大負(fù)載Rl的阻值來改變交流負(fù)載先斜率,但最終發(fā)現(xiàn),減小輸入電壓的方法簡(jiǎn)單有效,節(jié)省了實(shí)驗(yàn)時(shí)間。4.2.3輸入電阻的測(cè)量:有之前的驗(yàn)算可得,理論值為:驗(yàn)算Rif: Ri=rbe1+ 1+ (Re1/Rf)=rbe1+ 1+ Re1=14K Rif=Rb1/DRi=
25、197 K實(shí)際測(cè)量的輸入電阻Rif=204.8 k。同前面的分析,得出相同的結(jié)論,輸入電阻阻值符合實(shí)驗(yàn)要求,由于理論值計(jì)算過程中存在估算,會(huì)產(chǎn)生誤差,因此誤差在允許在范圍內(nèi),滿足實(shí)驗(yàn)的預(yù)期。測(cè)量輸入電阻的過程中,出現(xiàn)了一些問題,在接入輸入電阻的時(shí)候?qū)е螺敵霾ㄐ尾环€(wěn)定甚至有較大改變或者未測(cè)出輸出波形的情況。經(jīng)過分析得出很可能是由于串聯(lián)的輸入電阻過大,導(dǎo)致信號(hào)未進(jìn)入電路內(nèi)部進(jìn)行放大。因此我們采取減小串聯(lián)的輸入電阻R為100 𝐾,并且再串聯(lián)過后,增大輸入信號(hào),電壓信號(hào)可以進(jìn)入電路并且被放大,在得到輸出波形后采用分壓原理的方法進(jìn)行測(cè)量,最終得出了結(jié)果,完成了實(shí)驗(yàn)。5.結(jié)論 這次設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),雖然并不是一個(gè)很難的實(shí)驗(yàn),對(duì)于我們來說,理論計(jì)算都不是大問題,但是從設(shè)計(jì)、計(jì)算、仿真到實(shí)際操作的確耗費(fèi)了我們大量的時(shí)間和精力??赡芪覀円呀?jīng)習(xí)慣了題目給出電路來計(jì)算靜態(tài)工作點(diǎn),習(xí)慣了題目電路里標(biāo)出電阻值參數(shù)來計(jì)算放大倍數(shù),但我們貌似總是跳過了最重要的環(huán)節(jié)。其實(shí)電路的設(shè)計(jì),參數(shù)的計(jì)算才是整個(gè)電路設(shè)計(jì)制作的核心,操作、測(cè)量都是其次,我們平時(shí)太過于注重理論書上的做題,反而忽略了最重要的。各個(gè)環(huán)節(jié)都有我考慮不周全的地方,可能導(dǎo)致電路設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致全部
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